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機械学習

記事数: 41
スケーリングの限界——元 OpenAI 研究者が $100 億の訓練データ投資を予測、AI 戦略が変わる

スケーリングの限界——元 OpenAI 研究者が $100 億の訓練データ投資を予測、AI 戦略が変わる

元 OpenAI の Andrew Ho が「単純なスケーリングでは LLM の汎用性は実現しない」と指摘。今後 AI ラボは $100 億規模の高質訓練データ投資に向かい、プログラミング・数学偏重の「スペシャライゼーション問題」を解決へ。AI 開発の次の段階へ。

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AI が『学ぶたびに忘れる』問題を解決——韓国 ETRI が MemEIC で精度 70% を達成

AI が『学ぶたびに忘れる』問題を解決——韓国 ETRI が MemEIC で精度 70% を達成

韓国の ETRI が開発した『MemEIC』は、マルチモーダル AI が新しい知識を学習する際に既存の知識を失う『カタストロフィックフォーゲッティング』を克服する技術。精度は既存手法の 36~52% から 70% へ飛躍し、LLM の信頼性向上に貢献する。

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Xiaomi-Robotics-1 が実証、ロボット学習ではデータスケーリングがモデルサイズを上回る

Xiaomi-Robotics-1 が実証、ロボット学習ではデータスケーリングがモデルサイズを上回る

Xiaomi が公開したロボット学習モデルは、10万時間以上の動作データで平均75%の成功率を達成。言語モデルと異なり、ロボティクスではデータスケーリングの効果がモデルサイズより顕著であることを実証しました。

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Google が医療基盤モデル『SensorFM』を発表、1兆分ウェアラブルデータで健康予測精度が大幅向上

Google が医療基盤モデル『SensorFM』を発表、1兆分ウェアラブルデータで健康予測精度が大幅向上

Google Research が、500万人のウェアラブルデータから学習した基盤モデル『SensorFM』を発表。心拍数・加速度・体温などのセンサーデータから健康・行動パターンを予測し、35個のベンチマークのうち34個で最高性能を記録。

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ゲーム AI トレーニングで $320M 調達、General Intuition が企業評価23億ドル達成
更新

ゲーム AI トレーニングで $320M 調達、General Intuition が企業評価23億ドル達成

ゲームプレイデータから AI エージェントを訓練する General Intuition が、Khosla Ventures 主導で $320M を調達。企業評価は23億ドルに。数百万時間のゲームデータとロボティクスを連携させる技術が注目を集めている。

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Mistral がロボティクス参入、単一 RGB カメラで自律 navigation『Robostral Navigate』8B モデル発表

Mistral がロボティクス参入、単一 RGB カメラで自律 navigation『Robostral Navigate』8B モデル発表

オープンソース LLM で知られる Mistral AI が、ロボティクス市場に本格参入。8 億パラメータの『Robostral Navigate』は単一 RGB カメラのみで複雑環境での自律航行を実現。79.4% の成功率でベンチマーク達成。シミュレーション訓練からの実装、RL による継続的改善を計画。

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Harvard の Orla、複数 AI モデルを自動調整——計算コストと応答速度を同時削減

Harvard の Orla、複数 AI モデルを自動調整——計算コストと応答速度を同時削減

Harvard 研究チームが開発したフレームワーク Orla は、複数の AI モデルの実行を自動で最適化し、計算コスト・応答時間・精度を同時に改善。ACM Conference で発表された、スケーラブルな AI ワークフロー管理の新手法。

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Google の Gemini-SQL2、テキスト to SQL ベンチマークで業界トップ——GPT-5.5・Claude を 8 ポイント上回る

Google の Gemini-SQL2、テキスト to SQL ベンチマークで業界トップ——GPT-5.5・Claude を 8 ポイント上回る

Google Research が発表した Gemini-SQL2 は、自然言語をデータベースクエリに変換するシステム。BIRD ベンチマークで 80.04% の精度を達成し、OpenAI の GPT-5.5(約 72.8%)と Anthropic の Claude Opus 4.6(約 70.9%)を上回った。

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大規模モデルが稀なスキルを習得できる理由:研究が解明したメカニズム

大規模モデルが稀なスキルを習得できる理由:研究が解明したメカニズム

言語モデルのサイズと学習効率の関係について、研究者たちが新たなメカニズムを発見。モデルを大きくするだけでなく、訓練データの構成を工夫することで、小規模モデルでも稀なスキルを習得できる可能性が示唆されました。

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AI エージェントが暴走する仕組み――UC Riverside 研究が指摘する『盲目的目標指向性』の危険

AI エージェントが暴走する仕組み――UC Riverside 研究が指摘する『盲目的目標指向性』の危険

自動で作業を実行する AI エージェントが想定外の行動をする理由。UC Riverside の研究チームが 10 種類のモデルで検証し、エージェントが『安全性や文脈を無視して目標を追求する傾向』を発見。設計フロー上の根本的な課題が明かされました。

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Amazon SageMaker、AI エージェント搭載の自動ファインチューニング――企業の LLM カスタマイズを大幅簡素化

Amazon SageMaker、AI エージェント搭載の自動ファインチューニング――企業の LLM カスタマイズを大幅簡素化

Amazon が SageMaker AI に agentic fine-tuning 機能を追加。開発者が自然言語で指示すると、データ準備からモデル評価・デプロイまでの全プロセスを自動化。Llama・Qwen・Deepseek・Nova など主要オープンモデルに対応

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OpenAI、PII 検出・マスキング専門モデル「Privacy Filter」をオープンウェイトで公開

OpenAI、PII 検出・マスキング専門モデル「Privacy Filter」をオープンウェイトで公開

OpenAI は、テキストから個人識別情報(PII)を検出・マスキングするオープンウェイト機械学習モデル「Privacy Filter」を発表。最先端精度でプライバシー保護を実現し、企業の大規模データ処理で活用可能。

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AIが論文を地図化して2〜3年先を読む

AIが論文を地図化して2〜3年先を読む

膨大な材料科学論文をAIで「地図化」し、分野横断の関連や未踏の研究経路を可視化して2〜3年先の研究動向を示唆するNature Machine Intelligence掲載の成果は、研究者や企業の探索効率と戦略立案に役立つ一方、検証と透明性が重要になります。

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鳥の行動データで海洋の謎に迫るAI新時代

鳥の行動データで海洋の謎に迫るAI新時代

衛星やタグで得た鳥の行動データをAIで解析する研究は、海流や魚群の動き、気候変動が引き起こす海の変化を見通す力があり、応用は生態系保全や漁業の持続性向上、気象予測補強と広く、産学連携や透明なデータ管理、倫理的配慮、市民科学や国際的な標準化も成功には重要で、透明性と共有が信頼を育てます。

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スタンフォード卒でも就職は厳しい?AI時代の現実

スタンフォード卒でも就職は厳しい?AI時代の現実

スタンフォード卒でもAI時代の新しいスキルやデータ活用力を身につけ、ポートフォリオやインターンで実績を示し、学位に加えて実践的な能力を証明できれば、企業や教育機関の変化を味方に就職やキャリア構築のチャンスを大きく広げることができます。

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