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NVIDIA、AI向け小型言語モデルを発表
Generatived
25/9/2 0:00
企業業務への人工知能の統合は、反復タスクを効率化するためにAIエージェントを活用するエージェントAIの導入により、大きな変化を遂げてきました。従来、大規模言語モデル(LLM)を基盤としていたこれらのエージェントは、現在では効率性と費用対効果の高さから、小規模言語モデル(SLM)によって補完されています。最近のポジションペーパーでは、SLMがエージェントAIのバックボーンとしてますます重要になりつつあり、特定のタスクにおいてLLMよりも経済的で柔軟な代替手段を提供していることが示唆されています。
LLMは幅広い機能で知られていますが、高度に専門化された機能を実行するAIエージェントにおいては、十分に活用されていないことがよくあります。一方、SLMは、これらの特定のタスクをより高速かつ低コストで実行するようにカスタマイズされています。このペーパーでは、SLMが日常的な業務を処理し、LLMは高度な推論スキルを必要とする複雑なシナリオに活用される、異種混合エコシステムの実現を提唱しています。このアプローチは単なる理論上のものではありません。NVIDIA NemotronやNVIDIA NeMoソフトウェアスイートを含むNVIDIAの製品スイートは、既にこのようなシステムの開発をサポートしています。
SLMは費用対効果が高いだけでなく、特定のベンチマークにおいて同等またはそれ以上の性能を発揮します。例えば、NVIDIAの高性能SLMであるNemotron Nano 2は、エージェントAIアプリケーションにおいて優れた精度とスループットを発揮します。これらの小型モデルは、AIエージェントに必要なタスクの大部分を処理できることが証明されており、信頼性の高い結果を提供できるのは大規模モデルのみであるという概念に疑問を投げかけています。
SLMへの移行は大きな経済的メリットをもたらし、大規模モデルと比較して10分の1から30分の1のコスト削減が期待できます。また、リアルタイム応答を可能にし、クラウドとエッジの両方の導入に適しています。SLMは微調整が柔軟であるため、迅速な適応とスキル向上が可能で、組織の幅広いニーズに最適です。
結論として、エージェントAIの未来は、SLMとLLMが連携して効率とコストを最適化する異種モデルシステムにあります。このモジュール式のアプローチは、AI エージェントによる複雑な問題の自然な分解と一致しており、よりアクセスしやすく持続可能なエンタープライズ自動化環境への道を開きます。
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