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  • JBCC- Generative AI-based PoC support service launched

    Generatived(Beta)|生成AIの最新ニュースとトレンドを提供 AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド JBCC生成AI活用PoC支援サービス開始 Generatived 2024年6月18日 JBCC(東京都中央区)は、Microsoft 365上で生成AI「Copilot for Microsoft 365」を活用する「Copilot for Microsoft 365向けPoC支援サービス」を開始すると発表した。このサービスは、入門編と応用編を無償で提供し、企業が生成AIを業務に取り入れる支援を行う。 生成AIの業務利用には、使い方の不明瞭さやセキュリティーの懸念などの課題があるが、一部企業では既に導入が進んでいる。JBCCは、これらの課題を解決し、企業間の格差を埋めるための支援を行う。 「Copilot for Microsoft 365向けPoC支援サービス」では、Microsoft SharePointやTeamsのデータを活用したチャットボット作成や、在庫管理システムとの連携など、実際の業務データを用いたPoCを提供する。これにより、生成AIの利便性を体感し、回答精度を高める活用術を体験できる。 JBCCは、Microsoft 365の安全なデータ蓄積と活用を目指し、バックアップやアクセス権限監視サービスを提供している。日本マイクロソフト(滝本啓介氏)も、この新サービスの提供開始を歓迎し、顧客の生産性向上と業務効率改善に貢献するとしている。 次の記事 前の記事 Generatived は、Generative AIに特化した情報やトレンドをお届けするサービスです。大きく変わりゆく世界の情報を全力でお届けします。 フォローをお願いします カテゴリー 全てのツール AIタスク管理 AIグラフィックデザインジェネレーター ノーコード/ローコード AIコードジェネレーター AIイメージエンハンサー AIアート/イラストジェネレーター ニュース ​ AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド 会社概要 About us 個人情報保護方針 サイト利用規約 運営会社 カテゴリー AIアート/イラストジェネレーター AIイメージエンハンサー AIコードジェネレーター ノーコード/ローコード AIグラフィックデザインジェネレーター AIタスク管理 全てのツール ニュース AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド 会社概要 About us 個人情報保護方針 サイト利用規約 運営会社 フォローをお願いします Generatived は、Generative AIに特化した情報やトレンドをお届けするサービスです。大きく変わりゆく世界の情報を全力でお届けします。 Copyright © 2024 Generatived - All right Reserved.

  • All you need to know about generative AI models

    Generatived(Beta)|生成AIの最新ニュースとトレンドを提供 AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド 生成AIモデルについて知っておくべきこと Generatived 2023年12月21日 生成AI(ジェネレーティブAI)モデルは、既存のデータに基づいて新しいコンテンツを作成する能力により、近年大きな注目を集めている。これらのモデルは、機械学習アルゴリズムを利用して、画像や動画からテキストや音楽に至るまで、オリジナルの成果物を生成する。この記事では、生成AIの概念を探求し、さまざまなタイプの生成AIモデルについて議論し、業界全体におけるその応用例を検証し、その使用に関連する課題に対処する。 生成AIとは何か? ジェネレーティブ・モデリングとしても知られる生成AI(ジェネレーティブAI)は、既存のデータに基づいて新しいコンテンツを作成することに焦点を当てた人工知能の一分野である。データを分類または予測する従来のAIモデルとは異なり、生成AIモデルは、元のデータ分布に似た新しいサンプルを生成することを目的としている。これらのモデルは、入力データの基本的なパターンと構造を学習し、その知識を使用して新しいコンテンツを作成する。 生成AIモデルとは何か? 生成AIモデルとは、コンピュータが既存のデータに基づいて新しいコンテンツを生成することを可能にする機械学習アルゴリズムのことである。これらのモデルは、画像、動画、テキスト、音楽など、さまざまな形態のコンテンツを生成するために、さまざまなテクニックやアーキテクチャを利用することができる。 生成AIモデルの種類 生成AIモデルにはさまざまな種類があるが、最も一般的なものには以下のようなものがある: 生成的逆数ネットワーク(GANs):GANsは、最も一般的で広く使用されている生成AIモデルの1つである。GANは生成器と識別器の2つのサブモデルから構成される。生成器はランダムな入力ベクトルから偽のサンプルを作成し、識別器は与えられたサンプルが本物か偽物かを判断する。GANsは、画像生成、画像間の変換、ビデオフレーム予測などのタスクに使用されている。 トランスフォーマーベースのモデル:GPT-3やLaMDAのようなトランスフォーマーベースのモデルは、連続するデータの関係を追跡することによって文脈と意味を学習する強力なディープニューラルネットワークである。自然言語処理(NLP)タスクではこれらのモデルがよく使用され、人間のようなテキストを生成することができる。例えばGPT-3は、詩を書いたり、電子メールを作成したり、ジョークを言うことさえできる。 変分オートエンコーダ(VAEs):VAEsは、入力データの基礎となる分布を学習することを目的とした、生成AIモデルのもう一つのタイプである。VAEは、入力データを潜在空間にマッピングするエンコーダ・ネットワークと、潜在空間から入力データを再構成するデコーダ・ネットワークで構成される。VAEsは画像生成やデータ圧縮などのタスクに使用されている。 深層畳み込み生成逆数ネットワーク(DCGANs):DCGANsはGANsの一種で、深層畳み込みニューラルネットワーク(CNNs)を用いて画像を生成する。画像生成や画像間の変換などのタスクに使用されている。 オートエンコーダ:オートエンコーダは、入力データのエンコードとデコードを学習するニューラルネットワークである。入力データを低次元表現に圧縮するエンコーダー・ネットワークと、圧縮された表現から入力データを再構成するデコーダー・ネットワークで構成される。オートエンコーダは、画像生成やデータ圧縮などのタスクに使用されている。 生成AIモデルはどのように機能するのか? 生成AIモデルは、入力データの基本的なパターンと構造を学習し、その知識を使用して新しいコンテンツを生成することによって動作する。各生成AIモデルの具体的な動作は、そのアーキテクチャと使用される技術によって異なる。しかし、生成プロセスにはいくつかの共通のステップがある。 トレーニング:生成AIモデルは、希望するコンテンツの例を含む大規模なデータセットで学習される。モデルはデータ内の統計的パターンと関係を学習し、学習データに似た新しいサンプルを生成できるようになる。 エンコード:いくつかの生成AIモデルでは、入力データは低次元の潜在空間表現にエンコードされる。この符号化プロセスは、データの本質的な特徴や特性を捉える。 サンプリング:いったんモデルが学習されると、符号化された潜在空間からサンプリングするか、ランダムなノイズを生成することによって、新しいコンテンツを生成することができる。その後、モデルはサンプリングされたデータまたはノイズを、希望する出力フォーマットにデコードする。 評価:生成されたコンテンツは、学習データとの類似性、一貫性、品質など、さまざまな評価基準に基づいて評価される。この評価はモデルを改良し、時間をかけて生成されたサンプルを改善するのに役立つ。 では、生成AIモデルでどのような問題を解決できるのか? 生成AIモデルには幅広い用途があり、業界を問わずさまざまな問題の解決に活用できる。ここでは、生成AIモデルがインパクトを与えている主な分野をいくつか紹介する: データ増強:生成AIモデルは、追加の学習データを生成することで、データ増強技術を強化することができる。これは、特に利用可能なデータセットが限られている場合に、機械学習モデルのパフォーマンスを向上させるのに役立つ。 コンテンツ作成:生成AIモデルは、記事、ブログ記事、ソーシャルメディアコンテンツの生成など、コンテンツ作成タスクの自動化に使用できる。これにより、一貫したコンテンツの流れを維持しながら、時間とリソースを節約することができる。 画像とビデオのエンハンスメント:生成AIモデルは、低解像度の入力から高解像度のバージョンを生成することで、画像やビデオの品質を向上させることができます。これは、エンターテイメントやメディアなどの業界で特に役立つ。 バーチャルリアリティとゲーム:生成AIモデルは、バーチャルリアリティやゲームアプリケーションのためのリアルな仮想環境を作成するために使用することができます。リアルな風景、キャラクター、オブジェクトを生成し、ユーザーの没入感を高めることができる。 合成データの生成:生成AIモデルは、実データに酷似した合成データを生成することができる。これは、実データの取得が高価、時間がかかる、または困難な状況で有用である。合成データは、機械学習モデルのトレーニングやアルゴリズムのテストに使用できる。 業界横断的な生成AIモデルの応用 生成AIモデルは、さまざまな業界で応用されている。いくつかの業界と、生成AIモデルがどのように使われているかを詳しく見てみよう: コンピュータ・ビジョン:コンピュータ・ビジョンの分野では、生成AIモデルが画像生成、画像間の変換、画像強調などのタスクに使用される。これらのモデルは、リアルな画像を生成したり、画像をあるスタイルから別のスタイルに変換したり、画像の品質や解像度を向上させたりすることができる。 ヘルスケア:ヘルスケアでは、X線やCTスキャンなどの低画質画像をフォトリアルな画像に変換することで、生成AIモデルを使用して医療用画像を強化することができる。これにより、がんなどの病気の早期発見に役立てることができる。また、生成AIモデルは合成データ生成にも使用でき、研究者は機械学習モデルをトレーニングするための仮想データセットを生成することができる。 マーケティング:生成AIモデルは、広告やマーケティング・キャンペーンに対するターゲット・グループの反応を予測することで、顧客のセグメンテーションに役立つ。また、アップセリングやクロスセリング戦略を強化するために、合成アウトバウンド・マーケティング・メッセージを生成することもできる。 エンターテインメント:エンターテインメント業界では、生成AIモデルは画像やビデオの解像度向上、スタイル変換、オーディオ生成などのタスクに使用できる。低解像度の入力から高解像度の画像を作成したり、画像のスタイルを変換したり、さらには新しい音楽を生成したり、既存の音楽ジャンルを変更したりすることもできる。 製造業:生成AIモデルは、製品開発の効率を高めるために製造業で使用することができる。新製品設計の生成、製造プロセスの最適化、品質管理の支援などが可能だ。 生成AIモデルが直面するチャレンジ 生成AIモデルは多くの利点を提供する一方で、いくつかの課題にも直面している。これらの課題は、責任あるAIの実践と、生成AIモデルに関連する倫理的、技術的、実用的な考慮事項に対処するための継続的な研究の必要性を浮き彫りにしている。主な課題をいくつか紹介しよう: 倫理的懸念:生成AIモデルは、ディープフェイクの作成、誤った情報の拡散、悪意のあるコンテンツの生成などに悪用される可能性がある。これは倫理的な懸念を引き起こし、悪用を防ぐためにこれらのモデルの責任ある使用と規制が求められる。 コントロールの欠如:生成AIモデルはコントロールが難しい。このようなコントロールの欠如は、正確さと精度が重要な特定のアプリケーションで生成AIモデルを使用することを困難にする可能性がある。 データの偏り:生成AIのモデルは既存のデータに基づいて学習されるため、生成されるコンテンツに偏りが生じる可能性がある。学習データに偏りがあると、生成されるコンテンツにもその偏りが現れる可能性がある。データの偏りに対処することは、AIと機械学習の分野で進行中の課題である。 トレーニングデータの要件:生成AIモデルが効果的に機能するためには、多くの場合、大量の学習データが必要である。このデータの取得と準備には時間とコストがかかり、特にラベル付けされたデータが乏しい、あるいは入手が困難な業界では、そのコストがかさむ可能性がある。 パフォーマンスとスケーラビリティ:生成AIモデルは計算集約的であり、学習と展開に多大なリソースを必要とする可能性がある。大規模なデータセットやリアルタイムのアプリケーションを処理するためにこれらのモデルを拡張することは困難な場合がある。 生成AIモデルを選択する際に考慮すべきこととは? 生成AIモデルを選択する際には、考慮すべきいくつかの要素がある。これらの要素を考慮することで、特定の用途に適した生成AIモデルを選択する際に、十分な情報に基づいた決定を下すことができる。以下に主な検討事項を示している: タスクの具体的な要件を考慮する。生成AIモデルは、画像生成、テキスト生成、データ合成など、得意とする領域が異なります。特定のニーズに沿ったモデルを選択しましょう。 学習データの入手可能性と質を評価する。生成AIモデルの中には、大量のラベル付きデータを必要とするものもあれば、少量のデータセットで動作するものもある。必要な学習データの取得と準備の実現可能性を検討する。 生成AIモデルのパフォーマンスとスケーラビリティを評価する。計算要件、トレーニング時間、大規模なデータセットやリアルタイムアプリケーションを処理する能力などの要因を考慮する。 生成AIモデルに関連する倫理的配慮に留意する。ディープフェイクの作成など悪用の可能性を考慮し、これらのリスクを軽減するためのセーフガードを導入する。 生成AIモデルのユーザーエクスペリエンスへの影響を考慮する。生成されたコンテンツは、ユーザーの期待や嗜好に沿うだろうか?肯定的なユーザー体験を保証するために、ターゲットオーディエンスの代表的なサンプルでモデルをテストする。 結論として、生成AIモデルは、私たちがコンテンツを作成し、コンテンツと対話する方法に革命をもたらした。これらのモデルは、業界を問わず応用が可能であり、データ増強、コンテンツ作成、画像やビデオのエンハンスメント、バーチャルリアリティ、合成データ生成など、数多くの可能性を提供している。しかし、倫理的な懸念、コントロールの欠如、データの偏り、トレーニングデータの要件、パフォーマンスとスケーラビリティに関する課題もある。これらの要素を考慮し、適切なモデルを選択することで、企業は生成AIの力を活用してイノベーションを推進し、ユニークで魅力的なコンテンツを作成することができる。生成AIが進化を続けるにつれ、さらに革新的なアプリケーションや進歩が見られることが期待される。 次の記事 前の記事 Generatived は、Generative AIに特化した情報やトレンドをお届けするサービスです。大きく変わりゆく世界の情報を全力でお届けします。 フォローをお願いします カテゴリー 全てのツール AIタスク管理 AIグラフィックデザインジェネレーター ノーコード/ローコード AIコードジェネレーター AIイメージエンハンサー AIアート/イラストジェネレーター ニュース ​ AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド 会社概要 About us 個人情報保護方針 サイト利用規約 運営会社 カテゴリー AIアート/イラストジェネレーター AIイメージエンハンサー AIコードジェネレーター ノーコード/ローコード AIグラフィックデザインジェネレーター AIタスク管理 全てのツール ニュース AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド 会社概要 About us 個人情報保護方針 サイト利用規約 運営会社 フォローをお願いします Generatived は、Generative AIに特化した情報やトレンドをお届けするサービスです。大きく変わりゆく世界の情報を全力でお届けします。 Copyright © 2024 Generatived - All right Reserved.

  • Google Cloud- Generative AI, impact on life, work, and banking transactions

    Generatived(Beta)|生成AIの最新ニュースとトレンドを提供 AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド Google Cloud -生成AI、生活、仕事、銀行取引への影響 Generatived 2023年10月27日 生成AI(Google Cloud本社)は、私たちの生活、仕事、銀行取引、投資の方法に大きな変化をもたらす可能性があるとされている。その影響は、インターネットやモバイルデバイスの出現と同じくらい重大なものになると考えられている。事実、生成AIの使用を検討している、または現在使用している組織の82%が、生成AIによって業界が大きく変わる、あるいは変革が起こると考えている( Google Cloud生成AIベンチマーク調査、2023年7月)。 生成AIは生産性と業務効率を大幅に向上させるとされている。特に金融サービスでは、契約、利用規約、またはその他の合意から始まるあらゆるサービスやプロダクトにおいて、住宅ローン担保証券契約やさまざまな資産クラスにわたる顧客の持ち分など、複雑な情報を検出し、要約する点で生成AIはとりわけ優れているとされている。 しかし、それだけではない。大規模言語モデル(LLM)などの基盤モデルは、テキストまたは言語でトレーニングされ、人間の言語と会話をコンテキストに合わせて理解する。これらの機能は特に、顧客サービス、マーケティング、販売、コンプライアンス領域の高速化、自動化、拡張、改善に役立つとされている。 生成AIは従業員のアシスタントまたはコーチとなり得るもので、仕事が効率化され、最終的には戦略的で影響力の高い活動に集中できるようになるとされている。例えば、PaLM 2に基づいて構築されたコードモデルファミリーであるCodeyなどのコーディングサポートおよびコーディング生成により、プログラミングの速度、品質、理解度が大幅に向上するとされている。生成AIを使用すれば、ソフトウェア開発者、リスクとコンプライアンスの専門家、支店やコールセンターにおける現場の従業員などを念頭に置く、業界で最も深刻な人材難に対処できるとのことだ。ソース: 次の記事 前の記事 Generatived は、Generative AIに特化した情報やトレンドをお届けするサービスです。大きく変わりゆく世界の情報を全力でお届けします。 フォローをお願いします カテゴリー 全てのツール AIタスク管理 AIグラフィックデザインジェネレーター ノーコード/ローコード AIコードジェネレーター AIイメージエンハンサー AIアート/イラストジェネレーター ニュース ​ AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド 会社概要 About us 個人情報保護方針 サイト利用規約 運営会社 カテゴリー AIアート/イラストジェネレーター AIイメージエンハンサー AIコードジェネレーター ノーコード/ローコード AIグラフィックデザインジェネレーター AIタスク管理 全てのツール ニュース AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド 会社概要 About us 個人情報保護方針 サイト利用規約 運営会社 フォローをお願いします Generatived は、Generative AIに特化した情報やトレンドをお届けするサービスです。大きく変わりゆく世界の情報を全力でお届けします。 Copyright © 2024 Generatived - All right Reserved.

  • MC Digital Minutes Auto- Generative AI

    Generatived(Beta)|生成AIの最新ニュースとトレンドを提供 AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド エムシーデジタル議事録自動生成AI Generatived 2024年5月22日 エムシーデジタル(東京都千代田区)は、法人向け生成AIサービス「Tachyon 生成AI」に新機能を追加した。この機能は、音声や動画から会議の発言を文字起こしし、議事録を自動生成するものである。これにより、議事録作成にかかる時間と労力を削減できる。 「Tachyon 生成AI」は、OpenAI社の「Whisper」を用いた文字起こしAIと、独自のアルゴリズムを用いた議事録生成AIを搭載している。これにより、高品質な議事録を約15分で生成可能としている。また、会議後のタスクリスト「TO DO」も自動で作成する。 ユーザーは生成された議事録を編集可能で、画面左に議事録、右に文字起こしテキストが表示される。検索機能も備えており、特定の発言を容易に探せる。エムシーデジタルは、この機能を通じてビジネスパーソンの生産性向上に貢献するとしている。 「Tachyon 生成AI」は月額550円から利用でき、セキュアな環境で生成AIを活用できる。チャット機能やカスタムアシスタント機能、アノテーション機能など、業務ユースケースに特化した機能を提供している。エムシーデジタルは、今後も機能開発を進め、ビジネスの効率化を支援する方針だ。 次の記事 前の記事 Generatived は、Generative AIに特化した情報やトレンドをお届けするサービスです。大きく変わりゆく世界の情報を全力でお届けします。 フォローをお願いします カテゴリー 全てのツール AIタスク管理 AIグラフィックデザインジェネレーター ノーコード/ローコード AIコードジェネレーター AIイメージエンハンサー AIアート/イラストジェネレーター ニュース ​ AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド 会社概要 About us 個人情報保護方針 サイト利用規約 運営会社 カテゴリー AIアート/イラストジェネレーター AIイメージエンハンサー AIコードジェネレーター ノーコード/ローコード AIグラフィックデザインジェネレーター AIタスク管理 全てのツール ニュース AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド 会社概要 About us 個人情報保護方針 サイト利用規約 運営会社 フォローをお願いします Generatived は、Generative AIに特化した情報やトレンドをお届けするサービスです。大きく変わりゆく世界の情報を全力でお届けします。 Copyright © 2024 Generatived - All right Reserved.

  • BrainChip Granted Patent for AI Technology to Improve Efficiency of Convolutional Neural Networks

    Generatived(Beta)|生成AIの最新ニュースとトレンドを提供 AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド BrainChip、CNNの効率を向上させるAI技術特許 Generatived 2023年8月25日 超低電力、完全デジタル、イベントベース、ニューロモーフィックAI IPの世界初の商業生産者であるBrainChip Holdingsは、畳み込みニューラルネットワークの効率を向上させる技術について、IP Australiaから特許を取得した。この特許、AU 2022203607「畳み込みスパイキングニューラル ネットワークにおけるイベントベースの特徴抽出」は、非イベントベースの畳み込みと比較して、イベントベースの転置および拡張畳み込み技術の計算要件と消費電力を大幅に削減する。これは、必要なイベントベースのニューロン回路の数を減らすことで実現される。この技術は第2世代Akida IPへの統合に向けて開発の進んだ段階にあり、最新のハードウェアで実用化されることを示している。BrainChipのポートフォリオは現在18件の発行済み特許(米国12件、オーストラリア4件、ヨーロッパ1件、中国1件)で構成されている。米国、ヨーロッパ、オーストラリア、カナダ、日本、韓国、インド、ブラジル、ロシア、メキシコ、イスラエルで約30件の特許出願が係属中である。この特許は、BrainChipとその顧客にとって、より効率的で強力なAIシステムの構築を可能にする重要な開発だ。このテクノロジーは、さまざまなAIアプリケーションのパフォーマンスを向上させるために使用できるため、AI業界に広範な影響を与えることも期待されている。 次の記事 前の記事 Generatived は、Generative AIに特化した情報やトレンドをお届けするサービスです。大きく変わりゆく世界の情報を全力でお届けします。 フォローをお願いします カテゴリー 全てのツール AIタスク管理 AIグラフィックデザインジェネレーター ノーコード/ローコード AIコードジェネレーター AIイメージエンハンサー AIアート/イラストジェネレーター ニュース ​ AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド 会社概要 About us 個人情報保護方針 サイト利用規約 運営会社 カテゴリー AIアート/イラストジェネレーター AIイメージエンハンサー AIコードジェネレーター ノーコード/ローコード AIグラフィックデザインジェネレーター AIタスク管理 全てのツール ニュース AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド 会社概要 About us 個人情報保護方針 サイト利用規約 運営会社 フォローをお願いします Generatived は、Generative AIに特化した情報やトレンドをお届けするサービスです。大きく変わりゆく世界の情報を全力でお届けします。 Copyright © 2024 Generatived - All right Reserved.

  • Nile Appliv Investigates Generative AI Utilization -Effective in Student Learning Support

    Generatived(Beta)|生成AIの最新ニュースとトレンドを提供 AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド ナイルAppliv、生成AI活用実態を調査 - 学生の学習支援に効果 Generatived 2023年9月6日 ナイル(東京都品川区)が運営するスマートフォン向けアプリ情報メディア「Appliv」は、夏休みの宿題があった10~20代の男女533人を対象に、生成AIの活用実態に関するアンケート調査を行った。調査期間は2023年8月24日から8月30日までで、生成AIの活用が学生にも広がっていることが明らかになった。Applivの調査では、夏休みの宿題に生成AIを活用した学生が全体の約3人に1人であることが分かった。また、生成AIの活用を学校や親から「制限されなかった」が約7割で、肯定的な意見が上回っている。宿題のサポートに最も多く選ばれたツールは「ChatGPT」で、7割以上の学生が利用していた。生成AIを利用した学生の約9割が、宿題が「捗った」と実感している。生成AIを活用した宿題TOP3は「論文・レポート」「数学の問題」「読書感想文」だった。また、生成AIの使い方は学校や親に聞くよりも、インターネットで調べることが多かったとの結果が出ました。これらの結果から、生成AIの活用は学生の学習において有効なツールであるといえる。しかし、一部の学生は「操作が難しかった」「得られる情報が宿題に合わなかった」など、うまく活用できなかったことを理由に挙げており、生成AIの活用にはまだ課題があることも明らかになった。 次の記事 前の記事 Generatived は、Generative AIに特化した情報やトレンドをお届けするサービスです。大きく変わりゆく世界の情報を全力でお届けします。 フォローをお願いします カテゴリー 全てのツール AIタスク管理 AIグラフィックデザインジェネレーター ノーコード/ローコード AIコードジェネレーター AIイメージエンハンサー AIアート/イラストジェネレーター ニュース ​ AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド 会社概要 About us 個人情報保護方針 サイト利用規約 運営会社 カテゴリー AIアート/イラストジェネレーター AIイメージエンハンサー AIコードジェネレーター ノーコード/ローコード AIグラフィックデザインジェネレーター AIタスク管理 全てのツール ニュース AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド 会社概要 About us 個人情報保護方針 サイト利用規約 運営会社 フォローをお願いします Generatived は、Generative AIに特化した情報やトレンドをお届けするサービスです。大きく変わりゆく世界の情報を全力でお届けします。 Copyright © 2024 Generatived - All right Reserved.

  • Beep and Oxa Partner to Deploy Self-Driving Vehicles in the US

    Generatived(Beta)|生成AIの最新ニュースとトレンドを提供 AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド BeepとOxaが米国での自動運転車導入で提携 Generatived 2023年8月25日 自動運転シェアードモビリティソリューションを提供するBeepと自動運転車ソフトウェア開発会社のOxaは、米国での自動運転車の導入に向けた提携を発表した。この提携により、Oxaの自動運転ソフトウェアであるOxa Driverが、現在の旅客シャトルから将来の車両プラットフォームに至るまで、Beepが運行するさまざまなタイプの車両にインストールされることになる。Oxa Driverは、あらゆる環境であらゆる種類の車両の安全でエネルギー効率の高い自動運転を可能にする、センサーを融合したAIソフトウェアだ。カメラ、ライダー、レーダーからのセンサーデータを組み合わせて、カメラのみに依存する車両よりも周囲の世界をより包括的に把握する。 この提携は、最近1億4,000万ドル以上の資金を調達したOxaにとっても大きな後押しとなる。この資金は、米国事業を含む同社の成長と拡大を支援するために使用される予定だ。 次の記事 前の記事 Generatived は、Generative AIに特化した情報やトレンドをお届けするサービスです。大きく変わりゆく世界の情報を全力でお届けします。 フォローをお願いします カテゴリー 全てのツール AIタスク管理 AIグラフィックデザインジェネレーター ノーコード/ローコード AIコードジェネレーター AIイメージエンハンサー AIアート/イラストジェネレーター ニュース ​ AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド 会社概要 About us 個人情報保護方針 サイト利用規約 運営会社 カテゴリー AIアート/イラストジェネレーター AIイメージエンハンサー AIコードジェネレーター ノーコード/ローコード AIグラフィックデザインジェネレーター AIタスク管理 全てのツール ニュース AIと法律/制度/経済/社会 AI企業/製品/技術 Big Tech AI OpenAI/ChatGPT クリエーティブ系生成AI テキスト系生成AI 日本の生成AI 生成AIの基礎 究極のAIアプリケーションガイド 会社概要 About us 個人情報保護方針 サイト利用規約 運営会社 フォローをお願いします Generatived は、Generative AIに特化した情報やトレンドをお届けするサービスです。大きく変わりゆく世界の情報を全力でお届けします。 Copyright © 2024 Generatived - All right Reserved.

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