かず

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@kazzlog

ガジェット好きの元プログラマー。ロボファイト一期生/第11回ロボワン重量級三位/投げロボ二回/旧関西三馬鹿など。興味範囲: robo, unity, xR, ROS, ML, アニメ…※強いとは言ってない。最近は自炊に凝っている😆

Katılım Mayıs 2010
458 Takip Edilen631 Takipçiler
Sabitlenmiş Tweet
かず
かず@kazzlog·
だいぶ時期を逸しましたが、プリメイドAIハックまとめ資料(11月当時)をslideshareにアップしました。 興味ある方は、下記リンクからご覧ください。 slideshare.net/secret/eZmJ5An… 内容は、ぽんだ(@M2fumi)さんが、既に動画共有してくれている内容で新記事はありません (^^; #プリメイドAIハック
PONDA@PONDA_make

#ロボゴング にて講演された「ここまで出来たプリメイドAIハック」の動画をYouTubeにアップしました。 youtube.com/watch?v=Rje07h… 限定公開ですのでこちらのリンクを辿ってください(^^) 出演者:かず @kazzlog #プリメイドAIハック

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情報の灯台
情報の灯台@joho_no_todai·
Linux 7.1に向けて、i486 CPUサポートの削除が始まろうとしている。 1989年登場、2007年生産終了。 37年間カーネルに残り続けたコードが消える。 理由がいい。 トーバルズいわく、互換コードはすでに壊れているのにテストする人がいないから誰も気づいていない。 壊れても苦情が来ないコードほど、不要なものはない。 joho-todai.com/linux-7-1-drop…
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かず
かず@kazzlog·
あぁ、これ! 年齢計算させたら、数え年は特殊な数え方するんですよね!とか聞いてもないのにイキりちらしながら、間違えたりしましたわ。
Nav Toor@heynavtoor

🚨SHOCKING: Apple just proved that AI models cannot do math. Not advanced math. Grade school math. The kind a 10-year-old solves. And the way they proved it is devastating. Apple researchers took the most popular math benchmark in AI — GSM8K, a set of grade-school math problems — and made one change. They swapped the numbers. Same problem. Same logic. Same steps. Different numbers. Every model's performance dropped. Every single one. 25 state-of-the-art models tested. But that wasn't the real experiment. The real experiment broke everything. They added one sentence to a math problem. One sentence that is completely irrelevant to the answer. It has nothing to do with the math. A human would read it and ignore it instantly. Here's the actual example from the paper: "Oliver picks 44 kiwis on Friday. Then he picks 58 kiwis on Saturday. On Sunday, he picks double the number of kiwis he did on Friday, but five of them were a bit smaller than average. How many kiwis does Oliver have?" The correct answer is 190. The size of the kiwis has nothing to do with the count. A 10-year-old would ignore "five of them were a bit smaller" because it's obviously irrelevant. It doesn't change how many kiwis there are. But o1-mini, OpenAI's reasoning model, subtracted 5. It got 185. Llama did the same thing. Subtracted 5. Got 185. They didn't reason through the problem. They saw the number 5, saw a sentence that sounded like it mattered, and blindly turned it into a subtraction. The models do not understand what subtraction means. They see a pattern that looks like subtraction and apply it. That is all. Apple tested this across all models. They call the dataset "GSM-NoOp" — as in, the added clause is a no-operation. It does nothing. It changes nothing. The results are catastrophic. Phi-3-mini dropped over 65%. More than half of its "math ability" vanished from one irrelevant sentence. GPT-4o dropped from 94.9% to 63.1%. o1-mini dropped from 94.5% to 66.0%. o1-preview, OpenAI's most advanced reasoning model at the time, dropped from 92.7% to 77.4%. Even giving the models 8 examples of the exact same question beforehand, with the correct solution shown each time, barely helped. The models still fell for the irrelevant clause. This means it's not a prompting problem. It's not a context problem. It's structural. The Apple researchers also found that models convert words into math operations without understanding what those words mean. They see the word "discount" and multiply. They see a number near the word "smaller" and subtract. Regardless of whether it makes any sense. The paper's exact words: "current LLMs are not capable of genuine logical reasoning; instead, they attempt to replicate the reasoning steps observed in their training data." And: "LLMs likely perform a form of probabilistic pattern-matching and searching to find closest seen data during training without proper understanding of concepts." They also tested what happens when you increase the number of steps in a problem. Performance didn't just decrease. The rate of decrease accelerated. Adding two extra clauses to a problem dropped Gemma2-9b from 84.4% to 41.8%. Phi-3.5-mini from 87.6% to 44.8%. The more thinking required, the more the models collapse. A real reasoner would slow down and work through it. These models don't slow down. They pattern-match. And when the pattern becomes complex enough, they crash. This paper was published at ICLR 2025, one of the most prestigious AI conferences in the world. You are using AI to help you make financial decisions. To check legal documents. To solve problems at work. To help your children with homework. And Apple just proved that the AI is not thinking about any of it. It is pattern matching. And the moment something unexpected shows up in your question, it breaks. It does not tell you it broke. It just quietly gives you the wrong answer with full confidence.

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かず
かず@kazzlog·
これ、少し前にうちにも来ました。 「◯◯さん、今日は出社されていますか?」だった。さりげない。 これだけIT進化して、めっちゃAIも賢くなってるのに、いまだこんなのがすり抜けてくるのは、とても残念ですね。
堂前@IIJ@IIJ_doumae

この春社会人になる皆さんに気を付けてほしいこと! あなたのメールに、社長や幹部の名前で「業務連絡があるからLINEグループを作って」や「緊急事態だから社員一覧を送って」という指示が届くことがあります。これは偽物の社長で、情報を盗み出そうとしています。先輩や上司に相談してください。

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さくら
さくら@rouninnseimama·
国民全ての方に、今すぐ読んで欲しい記事です。 農協の金融部門が郵政民営化のような事態になる法案が提出されます。 金融はもちろん、日本の食生活も壊れます。
shinshinohara@ShinShinohara

x.com/i/article/2018…

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Alpha
Alpha@alphaofchildren·
ふざけるな。※農家一戸あたりに対する農業予算(国際比率)↓ アメリカ:1424万円 ドイツ:662万円 フランス:480万円 韓国:200万円 日本:135万円...。 日本はここ数十年で農業予算を減らした世界でも稀なぱっぱらーの狂いまくった国です。欧州は約4.7倍、アメリカに至っては7.5倍に増やしている。一方、日本は40年前と比べると約24%も削減。日本以外の世界は知っている。食料自給こそ独立国の証であって、安全保障・国力・国防であるということを。
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和中 光次(わなか みつじ)
大場一央氏は、現在の日本が置かれている状況は、江戸時代の改革ブームの時と非常に似た軌道を描いているという。 江戸時代の「改革」ブームでは、政治家の周囲にコンサルタントや大商人が群がり、中抜きと手数料ビジネスが横行した。 金融資本が農村に入り込んで搾取した結果、地方共同体は壊れ、都市への人口流入、総人口の停滞、農業生産量の低下を招いた。さらに、田沼意次が幕府の備蓄米をすべて売却して金に換える暴挙に出たところに天明の大飢饉が起こり、当時の人口の5%(140万人)が犠牲となった。 その後、日本は寛政・天保の改革を通じて、全面的な国家改造と近代国家化へと向かった。 1990年代から「改革」を叫び続ける現代日本も、これとほぼ同じ道を辿っている。もし今、天明の大飢饉クラスの事態が起きて人口の5%が犠牲となれば、横浜市と名古屋市の人口を足した規模の日本人が死ぬことになる。 国民が飢餓状態で死に直面し、本気で怒って現在の自民党政権を倒さなければ国が変わらない――大場氏は「決して望ましいことではない」と強調しつつも、鈴木宣弘教授の語る政府の食料・農業政策の現状を踏まえれば、その悲劇的なシナリオの可能性がかなり高まっていると強い懸念を示している。 元動画 【討論】日本が危ない!日米首脳会談から生まれる次のステージ[桜R8/3/27] youtube.com/watch?v=1plPfS…
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和中 光次(わなか みつじ)@111g0

農家切り捨てとフードテック利権が招く「国民総飢餓」 日本の農村は崩壊の危機にある。中東情勢の影響等で生産コストは高騰しているが、販売価格に転嫁すれば所得の減った消費者は買えず、生産者と消費者が共に困る深刻な事態である。 この危機は、生産コストと販売価格の差額を埋める支援によって回避できる。必要な予算は6000億円から1兆円程度だが、政府はこれを絶対にやらず、既存農業を意図的に潰そうとしていると鈴木宣弘教授は指摘する。 政府が農家を見捨てる一方で推進しているのが、「フードテック」への転換である。既存農業を地球温暖化の要因とし、人工肉や昆虫食、植物工場などの代替生産へ移行させようとしている。 この政策の目的は国民の命を守ることではなく、フードテックに参入する一部企業を儲けさせることである。農家が切り捨てられて地域社会が崩壊し、都市部に人口が集中した状態で有事が起きれば国民は餓死する。一部企業の利益を優先し、「国民総飢餓」へと向かわせる恐るべき方針が本気で進められているのが現状である。 元動画 【討論】日本が危ない!日米首脳会談から生まれる次のステージ[桜R8/3/27] youtube.com/watch?v=1plPfS…

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ポッピンココ
ポッピンココ@Coco2Poppin·
🚨これはもっと拡散されないといけない重要な警笛ですよ‼️ 昭和女子大学・八代尚宏特任教授が国会でボッコボコに警告⚠️「こんなバカげた農業保護政策をやっている国はない」「ひとえに人災」「日本のように農家においしい米をわざわざ作らせないために動いている国はない。」
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やねうら王
やねうら王@yaneuraou·
いま私が熱心に作っているのは、こちらです。 PythonのコードをC++,Rustなど18言語に変換できるトランスパイラです。C++に変換すると10~100倍速く実行できます。先週、Nim,Julia,Zig対応が終わりました。 このあと、Pythonの標準ライブラリを順番に移植していく地獄のような作業が待ってます。
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t-Kimura
t-Kimura@t__kimura·
日本のサイバーセキュリティの担当者である平将明が、NAVERに個人情報を漏洩させたLINEヤフーの人間と一緒に「ソブリンAI、自立性の確保」を語っている。 そしてその同じ人物が: ∙エプスタイン関係者の伊藤穰一をデジタル庁委員・GSCアドバイザーに起用 ∙伊藤のアイデア(クリプトビザ)を公式に政策採用 ∙COCOA開発を主導して大規模不具合を放置 サイバー安全保障の責任者が、安全保障上の脅威を政策の中枢に招き入れている——これがこのパネル写真の本質だ。 さらに平将明が中核となるWeb3メンバーで、元デジタル庁大臣の平井卓也と松尾研の癒着問題。 平井卓也(初代デジタル大臣)のNEC排除事件(2021年): ∙五輪アプリの顔認証をNECが73億円で受注・開発ほぼ完了 ∙平井が内部会議で「NECには死んでも発注しない」「完全に干す」「遠藤のオッチャン(NEC会長)を脅しておけ」と発言(音声流出) ∙NECの顔認証を切り捨て、発注額をゼロに ∙代わりに「松尾先生に言って一緒にやっちゃっていい」「松尾先生のベンチャー(ACES)の方がNECより全然いい」と特定企業への発注を示唆 youtu.be/TdBTcMaulzQ?si… ∙官製談合防止法違反の疑いが指摘された 松尾豊ラインの構造: 松尾豊(東大教授)→ ACES(顔認証、平井がゴリ推し) 松尾豊 → ELYZA(LLM、KDDIが子会社化) 松尾豊 → 政府AI戦略の中枢ブレーン そしてNECの顔認証はその後: 政府から干されたNECの顔認証技術は、NISTベンチマークで世界1位を獲得。 日本が持つ世界最高の生体認証技術を、自国の大臣が潰して、自分の懇意の教授のベンチャーを入れようとした。 平井卓也 → 平将明への連続性: 平井が初代デジタル大臣として松尾ライン・伊藤穰一ラインを政策中枢に引き込み、平将明が5代目デジタル大臣としてそれを継承・拡大した。二人の「平」が日本のデジタル政策を私物化してきた構図だ。 G1サミットのあのパネルにELYZA(松尾研)と平将明が同席している意味が、これで完全に見える。​​​​​​​​​​​​​​​​ こんな利権塗れ疑惑の連中達がデジタル政策に関与している問題を、国民は直視する必要がある。 しかもNECの実績を見れば、世界トップレベルの国産技術を導入しないことは、スパイがセキュリティを突破しかねない重大な問題である。 敢えてセキュリティホールのあるシステムを普及させたエプスタイン関連問題とも紐付けれられる。 [記事] NECの顔認証技術、誤認証率0.06%で世界首位 米政府研究所の試験で nikkei.com/nkd/company/ar… NECのNIST世界1位の実績: ∙2009年 — 初参加で世界1位 ∙2010年 — 連続1位 ∙2013年 — 3回連続1位 ∙2017年 — 4回連続1位 ∙2018年 — 5回連続1位 ∙2021年8月 — 1,200万人で認証エラー率0.22%で1位 ←平井に干された直後 ∙2024年2月 — 認証エラー率**0.12%**で1位。主要8項目全てでTOP3 ∙2025年4月 — 経年変化テストで「他組織の追随を許さない圧倒的な精度」で1位 ∙2026年3月9日 — 認証エラー率0.06%で1位 ←今月 これが日本のセキュリティ政策の実態だ
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G1@G1SUMMIT

第17回 #G1サミット 第9部分科会AI 「日本型「ソブリンAI」〜自立性を確保するための戦略的選択とは〜」 ●パネリスト 妹尾 正仁 LINEヤフー 曽根岡 侑也 ELYZA 平 将明 衆議院議員 村上 明子 AIセーフティ・インスティテュート/SOMPOホールディングス ●モデレーター 羽深 宏樹 スマートガバナンス

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ヒロ・マスダ / Hiro Masuda
ヒロ・マスダ / Hiro Masuda@IchigoIchieFilm·
クールジャパンの経産省資料では「クリエイター配分0%」。支援はNPOや広告代理店主導のプロモに偏り、現場には届かない。世界はクリエイターベースで雇用と所得を生む制度設計なのに、日本だけが逆行。この歪みが十数年続いている。 magmix.jp/post/344863
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ねこぽん@開店休業中
ねこぽん@開店休業中@aradnekopon·
何か東芝案件バズってるので便乗【再掲】 燥いでる馬鹿ウヨサナキッズは何もわかって無い 【国辱】東芝と最後の日の丸半導体を奪った死神「WH」に、再び国民の血税80兆円のトランプ関税ディールの一貫に絡ませる愚行 ①かつて東芝は米原発大手ウェスチングハウス(以下HW)に騙され、食い物にされ上場廃止に追い込まれた ②また同じWHを使って同じスキームを今度は日本政府が関税の身代金として、政府が保証し日本国民を含む国全体(80兆円投資)で引き受ける ③東芝が米原発大手WHを当時の相場の2倍以上の価格で約6,000億円で買収 ④WHが巨額赤字を出している実態を把握しながら不適切会計を継続(買収時は粉飾してた) ⑤WHが建設会社を買収しその数千億の負債も東芝が肩代わり ⑥東芝は1兆円近い損失を出し、虎の子のキオクシアまで「米国の投資ファンドが主導する連合」に売却するも上場廃止diamond.jp/articles/-/123… ⑦東芝と言う金主が無くなったWHも破綻し 東芝は1ドル売却と揶揄されカナダ企業に投げ売り 後に米国の民事再生法でHWは再生 ⑥今回のトランプ関税投資に「また」WH社の次世代原発プロジェクトが浮上 ⑦東芝を騙して潰してキオクシアまで奪った米国が その原因になったそのHWにまた日本が投資させられると言う屈辱案件 ⑧確実に採算取れるなら民間がやる訳で トランプの意図は、民間がやらない物件のアメリカのインフラを整備し、成功すればラッキー(失敗しても負債は日本持ち)程度に日本人を心底舐めた国辱案件 これをぴょんぴょん飛び跳ねて喜んでるのが高市 無知で低能の高市サナキッズは救い様がない 何でこんなのが愛国保守気取ってんだよ!!! どーなってんだこの国は!!!!
ねこぽん@開店休業中 tweet mediaねこぽん@開店休業中 tweet media
köttur-lover22🐱㌠@kottur_lover22

東芝がこれで失敗して上場廃止になったの忘れたのかこのバカ女 個人の怒りです

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かず
かず@kazzlog·
製作者次第だが対戦用ホビーロボ(FPSみたいな操作で扱える)ですら、センサー併用の自動モーションがあったりする。例えば、リーチ見て攻撃変える、転倒姿勢によって起き上がり方かえる等々 きっと脱出ボタン連動で、姿勢調整や瓦礫除去、敵の牽制とか命乞いなどが、予め作り込まれてるんだよ🤪
めたろう@yamaumi1000

ジムにトドメを刺されそうで、やめてくれ表現をするザク。 ないだろ。 もう殺されそうな時に冷静に操縦桿握って手を前に出してあわあわ感を演じる操作を? ないだろ… ふつーに脱出するでしょ。 こういうとこがすきくない。

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かず
かず@kazzlog·
何事も文句つけるのは簡単だけどさ ①日本は課題先進国?→日本の課題は政策を技術音痴が握ってることでは? ②日本は新卒を育てるが欧米は育てない?→じゃあ日本は誰に負けてるの? ③求人倍率→ほぼ肉体労働では? 汎用人型メイドロボに萌え実装を試みた方がマシなきがする😅 #AI #国産AI
すぐる | ChatGPTガチ勢 𝕏@SuguruKun_ai

自民党AI委員会で発表された「AIエージェント最前線と日本の勝ち筋」資料が有益だった。生成AIの5層構造(GPU→データセンター→LLM→汎用アプリ→Vertical AI)の整理から、日本が注力すべきレイヤー・業界別の求人倍率データまで解説。AIエージェントで事業を考えている人は全員読んだ方がいい👇🧵

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かず@kazzlog·
ちょっと前から、X開いた際に1秒にも満たない一瞬だけツイートが表示され、ささっと違うツイートに表示が切り替わってしまい、一瞬表示されたツイートはもう2度と見つからなくてイライラするのだけど、この現象に名前を付けて罵りたい。 このUXを許した全てのバカ達は反省すべき。 #x #twitter #ux
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かず@enchu🐭(シルバーソーサー)🐰
ある現場の話 昔、日本の現場は忙しかった。 汗をかけば飯が食えた。 長く働けば、家族を養えた。 だが、ある時から歯車が狂い始めた。 「安くしろ」 「早くしろ」 「他にいくらでも代わりはいる」 それを価格破壊と呼ぶようになったのは、 ずっと後のことだった。 単価は削られ、 支払いは手形になり、 給料日は待ってくれないから、 零細は借金をして人を守った。 大手は言った。 「内部留保は経営の健全化だ」 その裏で、 末端は金利を払いながら 現場を回し続けた。 ある不動産会社の創業者は、 こう言ったという。 「職人なんか、 一日一万払ってりゃ十分だ。 仕事がないのが一番辛いんだから、 仕事を与えて単価を抑えろ」 その言葉は、 現場に深く刺さったまま、 誰にも拾われなかった。 それでも人は働いた。 技を教え、 責任を背負い、 歯を食いしばって耐えた。 やがて30年が過ぎた。 賃金は上がらなかった。 技能は細り、 若者は来なくなった。 そこへ今度は、 **「働き方改革」**がやってきた。 時間を制限され、 余裕は奪われ、 教える時間も消えた。 働いてなんぼの仕事が、 「働くな」と言われた。 そして今、 人手不足が叫ばれる。 誰かが言う。 「20年前に分かってたのに、 何もしなかったのが悪い」 でも違う。 分かっていた。 だから踏ん張った。 壊れないように、 借金をしてでも、 人を守った。 壊れたのは、 現場じゃない。 30年かけて、 構造が壊されただけだ。 それを見てきた者が、 今、口を開くと こう言われる。 「無能だったんだろ?」 いいや。 彼らは無能じゃない。 ただ、 支え続けてきただけだ。 そして今、 その声を知っている人間は、 もうほとんど残っていない。 ⸻ もし、この物語を読んで 「言い訳だ」と感じるなら、 その人はきっと 痛みの外側にいた人だ。
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まちキャラ千葉駅西口店
まちキャラ千葉駅西口店@Machi_chibaeki·
★明日発売★ PG UNLEASHED 1/60 νガンダム ※こちらはダンボールでのお渡しとなります。購入後のお取置きはできません。 ※箱が大きいため、お持ち帰り頂ける手段を予めご用意の上、ご来店ください。 ※当店舗には駐停車・駐輪場はございません。近隣のコインパーキングをご利用ください。また、近隣道路にての駐停車はご遠慮ください。
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かず@kazzlog·
そして子育て〜文化継承は、ほぼ白紙のニューロンを持つ赤ん坊に、親や親の所属するコロニー/文化圏/国家に蓄積されたものを学習させるプロセスにすぎないのではと気づく。恐らくそれには心や知性も含まれる。 では赤ん坊にあってLLMに足りないのは何か。IFとしての肉体か?複製を残したい遺伝子か?
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かず
かず@kazzlog·
これは心も同じ? AIに心はないと言われるが、既に人の心は推察できてしまう。 人が何か感じる時、少なくとも私は意図すれば、私に人の心があればこう思うだろうと推察する自分を意識できる。 もし無意識にそれができる状態を、心がある と定義するなら、今ある多くのAIたちは、既に心を獲得している。
K.Ishi@生成AIの産業応用@K_Ishi_AI

天才数学者「私たちの『知能』に対する考えは正確ではない。」テレンス・タオは、「LLMは次の単語を予測してるだけで知的ではない」に対して、「実は人間もほぼ同じことをしているだけでは」と言う。数学を極めたタオ氏の口からこの言葉が出てくると重みがある。我々が「トリックにすぎない」と思っていたものが、実は我々自身の知能の本体で、「本物の知能」などないのかもしれない。 例えば、AIにとって完全に初見の推理小説があって、物語が進行した上で最後に探偵が「犯人の名前は...」と言う。もしAIがその次の名前を正しく言い当てられたら、それでもそれは単なるトリックだろうか。これはイリヤ・サツケバーの投げかけた問いだが、単なる「統計的オウム」としてのAIには、いささか振る舞いが知的すぎる。 現実はそれよりも奇妙なことが起きていて、「次単語予測」マシーンであるはずのAIが、推理小説どころか数学の未解決問題を解けてしまったりしている。「パターンマッチ」の極致がここまできたら、「パターンマッチだから知能ではない」ではなく、もはや我々人間の考える「知能」も結局パターンマッチと同じようなものと考える方が良いのではないか。

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