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RAG API is a framework with the commitment to enhance generative AI by guaranteeing that its outputs are current, aligned with the given input, and, crucially, accurate.
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RAG APIとは何ですか?

データを効率的に検索し、処理する能力は、今日の技術集約的な時代において、ゲームチェンジャーとなっている。 RAG APIがデータ処理をどのように再定義するのかを探ってみよう。 この革新的なアプローチは、大規模言語モデル(Large Language Models:LLM)と検索ベースの技術を組み合わせ、データ検索に革命をもたらす。 大規模言語モデル(LLM)とは? 大規模言語モデル(LLM)は、検索拡張世代(RAG)の基盤となる高度な人工知能システムである。 GPT(Generative Pre-trained Transformer)のようなLLMは、高度に洗練された言語駆動型AIモデルである。 彼らは広範なデータセットで訓練されており、人間のようなテキストを理解し、生成することができる。 RAG APIの文脈では、これらのLLMはデータ検索、処理、生成の強化において中心的な役割を果たし、データ相互作用を最適化するための多用途で強力なツールとなっている。 RAG APIのコンセプトを簡単に説明しよう。 RAGとは? RAG(Retrieval-AugmentedGeneration)は、生成AIを最適化するために設計されたフレームワークである。 その主な目的は、AIによって生成される回答が、入力プロンプトに対して最新かつ適切であるだけでなく、正確であることを保証することである。 この正確さへのこだわりは、RAG APIの機能の重要な側面である。 これは、GPTのようなラージ・ランゲージ・モデル(LLM)と呼ばれる超スマートなコンピューター・プログラムを使ってデータを処理する画期的な方法である。 これらのLLMは、その前の単語を理解することによって、文の中で次に来る単語を予測することができるデジタル魔法使いのようなものだ。 彼らは膨大な量のテキストから学んでいるので、とても人間らしく聞こえるように書くことができる。 RAGでは、これらのデジタルウィザードを使用して、カスタマイズされた方法でデータを検索し、作業することができます。 データについて何でも知っている本当に賢い友人に助けてもらっているようなものだ! 基本的に、RAGはセマンティック検索で取得したデータを、LLMへのクエリに注入して参照する。 これらの用語については、記事の中でさらに掘り下げていく。 RAGについてもっと詳しく知りたい方は、Cohereの包括的な記事をご覧ください。 RAG vs. ファインチューニング:その違いは? アスペクト RAG API 微調整 アプローチ 既存のLLMをデータベースのコンテキストで補強 特定の業務に特化したLLM 計算リソース 少ない計算資源で済む かなりの計算資源を必要とする データ要件 小規模なデータセットに適している 膨大なデータを必要とする モデルの特異性 機種にとらわれず、必要に応じて機種変更が可能 LLMの切り替えは通常非常に面倒である。 ドメイン適応性 ドメインにとらわれず、様々なアプリケーションに対応可能 異なるドメインに適応する必要があるかもしれない 幻覚軽減 幻覚を抑える効果 注意深く調整しないと、幻覚が増える可能性がある。 一般的な使用例… Read more »

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How Does Amazon AI for Sellers Work?
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アマゾンの販売者向け最新ジェネレーティブAIツールは何を提供するのか?

アマゾンのEコマースゲームにおける最新の動きは、年次販売者会議で発表された販売者向けのジェネレーティブAIである、 アマゾンアクセラレート2023 . 新たなAI機能のおかげで、魅力的で有用な商品リストの作成が、よりシンプルになった! このブログでは、それがいったいどういうものなのかを見ていこう。 アマゾンの販売者向けジェネレーティブAI アマゾン は、販売者向けのジェネレーティブAIを導入することで、販売ゲームを強化した。 新たに導入されたAI機能のおかげで、アマゾンの出品者は詳細で魅力的な商品説明、タイトル、出品詳細をより簡単に作成できる。 そう、その通りだ! 長くて複雑なプロセスはない。 売り手は、商品ごとにたくさんの情報を入力する必要がなくなります。 新商品を追加するのがより迅速でシンプルになる。 こうすることで、現在のリスティング広告をより充実させることができ、購入者はより安心して購入することができる。

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With AI Studio's advanced capabilities addressing a range of chatbot requirements, coupled with the sandbox tool, Meta's efforts toward making AI accessible for all can be expected to transform the chatbot arena for professional and personal usage.
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メタのAIスタジオ:独自のAIチャットボット、ツール、ソフトウェアを作成する

先日の メタコネクト2023 Meta CEOのマーク・ザッカーバーグは、個人および企業向けのさまざまなAI体験を紹介した。 AIスタジオ . AI Studioを使用すると、独自のAIチャットボット、ツール、ソフトウェアを作成できます! 世界中で15億人のAIチャットボットユーザーを抱えるフェイスブックの親会社メタ社は、AI開発を誰もが利用できるようにすることを目指している。 Metaの新しいAIイノベーションは、コーディングの専門知識がなくても、パーソナライズされたAIチャットボットを作る力を提供します。 「ガートナーのアナリスト、アルン・チャンドラセカランは言う。「中小企業や企業側にも、主に生産性、コミュニケーションの向上、ユーザー・エンゲージメントの向上という側面があるのは明らか です。 AI Studioは、事前に訓練されたモデルと、ドラッグ&ドロップで操作できる使いやすいツールのおかげで、誰でもAIチャットボットを作成し、訓練することができます。 カスタマーサービス用チャットボットから、有名人や歴史上の人物のように話すAIチャットボットまで、AI Studioの創造的な可能性は無限です! AIエコシステムに貢献するメタ 生成AIや自然言語処理(NLP)からコンピュータ・ビジョンやその他のAIの中核分野まで、メタは長年にわたり、協調的で倫理的なAIソリューションを通じて、楽しく感動的な方法で人々をつなぐことに注力してきた。 メタコネクト2023では、AIステッカー、画像編集のEmu、レイバンのスマートクラス、クエスト3なども発表された。 見るんだ! オリジン・ストーリー – Meta AI 2016年、当時フェイスブックと呼ばれていたメタ社は、企業向けのメッセージング・チャットボット用のメッセンジャー開発キットをリリースした。 AI Studioが初めて導入されたのはこの頃だ。 しかし、今日に至っては、AIスタジオのボットは、過去の厳格にプログラムされたルールベースのボットとは全く違う。 彼らはより有能で、よりダイナミックな回答をする。 どうやって? 彼らは強力な言語モデルを使っている。 そのひとつがMeta社のLlama 2で、100万件以上の人間によるアノテーションで訓練されている。 そして、今後数週間で何が起こると思う? 開発者はメタ社のAPIを使用して、同社のメッセージング・サービス用のサードパーティ製AIを作成することができる。 この開発はメッセンジャーでスタートする。 次はインスタグラムとWhatsAppだ。 規模拡大を目指す中小企業から、コミュニケーションを改善したい巨大ブランドまで、あらゆる企業が顧客サービスを向上させ、ブランドの価値を体現するAIを開発できるようになる。 AI Studioの現在の主な用途は、Eコマースとカスタマーサポートだ。 Metaはアルファ版からスタートしたが、2024年にはAI Studioを拡張・改良する予定だ。 その上、クリエイターはMetaのすべてのアプリで、デジタル・プレゼンスのスパイスとなるAIを開発できるようになる。 彼らはこれらのAIを承認し、直接コントロールできるようになる。 メタのAIサンドボックスとメタバース・シナジー AI Studioのデビューと同時に、メタは2024年に登場するサンドボックスツールについて明かした。 このプラットフォームは、ユーザーがAIの創造で遊ぶことを可能にし、AIを搭載した製品の創造を民主化する可能性がある。 さらに驚くべきことがある。 メタ社は、このサンドボックス・ツールをメタバース・プラットフォームに統合する大きな計画を持っている。 そのようなプラットフォームの一つがHorizon Worldsである。 これにより、AI Studioを使って作られたさまざまなメタバースゲームや体験を強化することができる。 結論… Read more »

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DALL-E 3, developed by OpenAI, can generate highly detailed and realistic images from written prompts.
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OpenAIのマーケティング用AIモデル「DALL-E 3」:何を期待するか

オープンAI は、ジェネレーティブAIビジュアルアート・プラットフォーム「DALL-E」の最新バージョン「DALL-E 3」を発表した。 新バージョンはより優れた機能と新機能を提供する! ブランドのビジュアル・アイデンティティを向上させ、マーケティング戦略を強化するこの先進技術の可能性は、さらに高まっている。 DALL-E 3とは? DALL-E 3は、OpenAIが新たに開発したモデルで、書かれたプロンプトから非常に詳細でリアルな画像を生成することができる。 そのために、幅広い画像データベースを評価し、入力テキストの助けを借りて関連するビジュアルを作成する。 前バージョンに対して DALL-E 2 印象的な機能を備えているが、時折スペルミスがあったり、プロンプトの応答が風変わりだったりと、いくつかの制限もある。 重要なのは、人間デザイナーに対するニュアンスの理解が欠けていることだ: ターゲットオーディエンスの理解 ブランディングの複雑さ 競争環境に対する認識 しかし、OpenAIによれば、最新バージョンはコンテキストの理解度が大幅に向上しているという。 また、淫らな画像や憎悪に満ちた画像を防止するための十分な安全機能も備えている。 何が新しいのか? それは、『ダリー3』との統合だ。 チャットGPT. ユーザーはチャットボットに詳細なプロンプトを作成するよう依頼するだけで、チャットボットはダレノガレ3が従うべき段落を作成する。 だから、必ずしも自分でプロンプトを書く必要はない。 しかし、もしユーザーがDALL-Eに対して特別な提案をしているのであれば、引き続き独自のプロンプトを使用することができる。 このチャットボットとの連携により、より多くのデザイナーが、プロンプトを書くスキルを必要とせずにAIアートを制作できるようになる。 さらに、将来世代のOpenAIのテキスト画像モデルのトレーニングに、自分のアートワークの一部または全部を使用させないことも選択できるようになった。 プロンプトを作成しなくても、デザイナーは様々な方法でDALL-E 3を効果的に使用することができます。 その方法はこうだ: 魅力的な商品画像を作る ネットの世界では視覚的なアピールが不可欠だ。 DALL-E 3は、アイデア発想のプロセスをスピードアップし、コストのかかる写真撮影の必要性をなくすことで、デザイナーを大きく支援することができる。 彼らはChatGPTにプロンプトを求めるか、”トランポリンでジャンプする幸せな子供 “のようなプロンプトを入力し、すぐに関連する画像を取得することができます。 時には、ある商品を自然な設定で撮影するのは簡単ではない。 そのような場合、「海に浮かぶ私の家」や「噴火する火山の画像を撮影する人」といったプロンプトは、創造的な出発点になり得る。 ウェブサイトの美観を高める アテンション・スパンが短くなる中、視覚的にアピールするウェブサイトは視線を集めるために必要だ。 DALL-E 3は、バナーや魅力的な画像の作成に役立ちます。 これにより、設計プロセスがスピードアップする。 さらに、テキストプロンプトからChatGPTが生成したキーワードを画像の説明文に使用することで、検索エンジン最適化(SEO)を向上させることができます。 ソーシャルメディアのプレゼンスを高める ソーシャルメディア・プラットフォーム上の魅力的なビジュアルは、多くの「いいね!」やシェアを集めることができる。 DALL-E 3は、ミーム、魅惑的な背景、製品ショーケースの作成に役立ちます。 これらの画像をソーシャルメディアに投稿すれば、多くのエンゲージメントを得ることができる。 現実のマーケティング AIが生成する画像はデジタルの世界を超えている。 先進的な企業は、こうしたイメージを実際のマーケティング・キャンペーンに取り入れている。 こうすることで、AIの現代的な魅力を最大限に引き出しているのだ。 精密な画像精製… Read more »

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EY.ai is a unifying platform that helps clients to confidently and responsibly embrace AI. This tool can lead to amazing transformations within their organizations, helping businesses succeed in the AI-driven future.
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EY、14億ドルの投資でEY.aiプラットフォームを強化:知っておくべきこと

ビジネスのためのジェネレーティブAIは、企業が既存のシステム、タスク、業務にAIを統合する方法を再考させる。 しかし、AIの導入は技術的な課題にとどまらない。 そこで、14億ドルという巨額の投資を背景に、アーンスト・アンド・ヤング(EY)は画期的なAIプラットフォームであるEY.aiの立ち上げを発表した。 IBM Global AI Adoption Indexによると、「IBMのグローバルAI導入指数」は以下の通りである: 42%の企業が組織内でAIの可能性を模索している。 35%の企業がすでにAIを業務に活用している。 ダウンロードはこちら IBMの報告書全文 イノベーションと責任ある導入に焦点を当てながら、EYがどのように人工知能を前進させるかを見てみよう。 EY.aiとは何か? EY.aiは、クライアントが自信を持って責任を持ってAIを導入できるよう支援する統一プラットフォームです。 このツールは、組織内の驚くべき変革をもたらし、AI主導の未来におけるビジネスの成功を支援することができる。 人間の知性とAIの可能性が調和している。 チラッと見るにはここをクリック! EYの人工知能プラットフォームの用途とは? EY.aiは、クライアントが様々な分野でAIを活用し、組織を大きく変革できるよう支援している。 EYの各分野における幅広い経験により、EYの高度なテクノロジーとAI機能を活用している: 戦略 取引 変形 リスク 保証 税金 EY.aiは、最先端のテクノロジーと様々な業界における深い専門知識を融合し、革新的なソリューションとインサイトを提供します。 膨大な AI知識ベース このブレンドはより効率的に物事を進めることができる。 しかし、それ以上に、イノベーションの火付け役となり、幅広い産業で倫理的にAIを導入している。 それは顧客にとって何を意味するのか? 社会にポジティブな影響を与えていることを認識しながら、自信を持ってAIを導入することができる。 こうして、EY.aiはビジネスの未来にエキサイティングな可能性を開くことができる。 EYは社内技術にAIをスムーズに組み込んでいる。 彼らが最も重視しているのは EYファブリックビジネス知識、高度な技術、ネットワークを組み合わせて、ソリューションの提供をスピードアップする。 60,000人の膨大な顧客ベースと150万人以上のユニーク・ユーザーにサービスを提供している。 また、戦略的買収により、クラウド・コンピューティングと自動化技術における専門性が強化された。 EYはどのようにAIの知識をプロフェッショナルに提供しているのか? EYは、次のような方法でチームがAIに対応できるようにしている: 技術志向のチームメンバー4,200人が参加する試験運用を開始 豊富なAI、データ、アナリティクス 学習バッジ 2018年導入 EYテックMBAプログラム 2020年開始 安全で大規模な言語モデル、EY.ai EYQを展開 従業員向けにカスタマイズしたAI学習プログラムを開始予定 これらのプログラムにおいて、EYは明確な目標を掲げている。それは、責任あるAIの実践に目を光らせながら、EYプロフェッショナルのAIのノウハウを高め、広げることである。 このように、従業員がAIに精通するように支援することを本当に強調しており、これはかなり印象的だ。 「新しく入ってくる世代を教育することが重要であるのと同様に、既存の労働力を教育することも重要だと思います。 –… Read more »

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Revolutionize your workplace with AI
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あなたのビジネスにAI従業員を雇う3つの説得力のある理由

あなたのビジネスに今、AI社員が必要な理由 現代の職場において、ChatGPTのようなAIソリューションの変革力を否定することはできない。 ChatGPTは、電子メールの下書きの効率化からメンタルヘルスのサポートまで、私たちの日常業務への取り組み方に革命を起こしています。 しかし、特定のビジネス知識ベースへのカスタマイズができないなど、限界がないわけではない。 Codyは、あなたの組織にAIのベストをもたらす、コード不要で手間のかからないソリューションです。 AIが組織にもたらす3つのメリットを探ってみよう: トレーニング静的トレーニングから動的トレーニングへ 従来のトレーニング方法では、静的であらかじめ定義されたフローを使用することが多く、魅力に欠けるだけでなく、必ずしもビジネスニーズに合わせて作られているとは限りません。 AIを活用することで、社員研修プログラムにダイナミズムとインタラクティブ性をもたらすことができます。 Codyでは、PDFでもWord文書でも、既存のトレーニング文書をアップロードするだけで簡単に利用できます。 あらかじめ用意されたボットテンプレートから選ぶか、高度なボットビルダーを使ってコーディーの個性を自分好みにカスタマイズしましょう。 わずか数ステップで、各従業員のニーズに対応したパーソナライズされたオンボーディング・コーチができ、トレーニング・プログラムの効果と直感性を高めることができます。 検索:知識を利用しやすくする 従業員がデータの選別に何時間も費やすようでは、十分に文書化されたビジネス知識ベースを持つ意味がない。 CodyのようなAIを搭載したソリューションは、社内検索エンジンのように機能し、組織内での情報アクセス方法を変革する。 一旦あなたのビジネス知識がCodyにアップロードされれば、自然言語で行われるどのようなクエリも、あなたの特定のデータから生成された正確で首尾一貫した応答で満たされます。 24時間365日、人間の専門家があらゆる問い合わせに対応しているようなものだ。 無限のデータの中から目的のない検索をする時代は終わった。 自動化:ワークフローの簡素化 最新のアップデートにより、自動化を次のレベルに引き上げることができます。 CodyはZapierとシームレスに統合できるようになり、効率的なだけでなくユーザーフレンドリーなAI搭載の自動ワークフローを構築できるようになった。 ルーチンワークを自動化することで、従業員はより有意義な仕事に集中することができる。 また、コーディのAI機能によって、生成されるコンテンツは人間が作成できるものと同等である。 Zapierは、Codyと5,000以上のアプリを接続できるツールで、無限の可能性が広がる。 未来は今、そしてそれはコーディだ 私たちは、トレーニング、検索、ワークフローの自動化におけるAIの影響に焦点を当て、職場におけるAIの変革力について掘り下げてきました。 コーディのようなプラットフォームがあれば、未来は遠い現実ではなく、今ここで起こっているのだ。 AIの統合は、業務効率の合理化だけでなく、コスト削減や従業員満足度の向上にもつながる。 では、なぜ待つのか? 規模拡大を目指す新興企業であれ、近代化を目指す既存企業であれ、今こそAIソリューションを取り入れる絶好の機会だ。 魅力的な特典と実績のあるCodyは、未来の仕事への飛躍を目指す人々に、手間のかからない、コード不要の選択肢を提供する。 職場のダイナミクスに革命を起こすチャンスをお見逃しなく。 ここをクリックして、コーディとの旅をスタートさせ、思いもよらない効率性と革新性の世界を発見してください。

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