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【AI論文解説】LLaVA-CoT: Let Vision Language Models Reason Step-by-Step:VLMに段階的な推論力を与えるLLaVA-CoT

近年、LLM(大規模言語モデル)は推論能力で大きな進歩を遂げていますが、画像とテキストを扱うVLM(Vision Language Model)は複雑な視覚的質...

【AI論文解説】DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning:LLMの推論力を強化学習で引き出し、小型モデルへ蒸留する

近年、LLM(大規模言語モデル)は数学、プログラミング、論理推論といった高度なタスクにも対応できるほど精度が向上し、汎用的なAIシステムとして急速に進化していま...

【AI論文解説】SynthCLIP: Are We Ready for a Fully Synthetic CLIP Training?

こんにちは、現役機械学習エンジニアの石川です。 本記事では、 “SynthCLIP: Are We Ready for a Fully Synthe...

【AI論文解説】Agent-R: Training Language Model Agents to Reflect via Iterative Self-Training:エージェントが自ら誤りを見つけて軌道修正し、学習を繰り返すことで自己訂正能力を獲得するフレームワーク

【AI論文解説】Agent-R:エージェントが自ら誤りを見つけて軌道修正し、学習を繰り返すことで自己訂正能力を獲得するフレームワーク

近年、さまざまな対話型エージェント環境において、LLM(大規模言語モデル)が複雑なタスクを遂行するために活用されるようになりました。 しかし、これらのモデルは一...

【AI論文解説】Evolving Deeper LLM Thinking:自然言語の答えを“遺伝子”として進化させ、より賢い解答を生み出す新しいアプローチ

【AI論文解説】Evolving Deeper LLM Thinking:自然言語の答えを“遺伝子”として進化させ、より賢い解答を生み出す新しいアプローチ

高度化したLLM(大規模言語モデル)は、質問応答や要約など多様なタスクにおいて高いパフォーマンスを示しています。 しかし、解くべき問題が複雑で制約が多い場合、単...

【AI論文解説】Deliberative Alignment:LLMが自ら『安全』を推論する

【AI論文解説】Deliberative Alignment:LLMが自ら『安全』を推論する

LLM(大規模言語モデル)の性能向上によって、さまざまなタスクで優れた成果が得られる一方、モデルが悪用されてしまうリスクや、意図しない有害な応答を生成してしまう...

【AI論文解説】OmniHuman-1:たった1枚の画像から、リアルな人間映像を生成する

【AI論文解説】OmniHuman-1:たった1枚の画像から、リアルな人間の動画を生成する

近年、Diffusion model(拡散モデル)やTransformerを用いた汎用的なビデオ生成が急速に進歩し、画像分野と同様に大規模なデータセットから学習...

【AI論文解説】SmolLM2:17億パラメータ×11兆トークンで実現する高性能なSLM(小規模言語モデル)

【AI論文解説】SmolLM2:17億パラメータ×11兆トークンで実現する高性能なSLM(小規模言語モデル)

LLM(大規模言語モデル)の飛躍的な性能向上に伴い、多くのタスクで高精度な結果を得られるようになりました。 しかし数十億から数千億パラメータ規模のモデルを本番環...

CodexやClaude Codeで使える/goalコマンドとは?通常指示との違い、AI Market編集部の実使用レビュー、使い方解説!

/goalは、目標状態を指定し、それを達成するまでAIに修正と検証を自動的に繰り返させるコマンド /goalはCodexとClaude Codeで利用可能 達成...

OpenAI GPT-5.6とは?AI Market編集部の実使用レビュー、Sol/Terra/Lunaの違い、Fable5との比較、できること、料金、使い方解説!

GPT-5.6はSol・Terra・Lunaの3モデルで構成されるOpenAIのAIモデルファミリー Solは高度な推論やコーディングに優れたモデル、Terra...

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