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Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
某データ分析会社所属、強くて強いデータサイエンティスト。ICMLとかAAAIとかの論文を読んで要約をツイートしたりしてます。適当にML論文とかをつぶやいたりにゃーんとか言うためのアカウントです。
Joined January 2021
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Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
over 4 years ago
GLIDE image. Crazy pikachu come from under sea.
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
over 4 years ago
すごいすごい。GLIDEの学習済みモデル、ものすごいきれいな画像がcolabでしっかり出てくる。 問題はテキストがpikachu is eating tomatoなこと ピカチュウ。。。
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
5 days ago
·
Ota-ku
QWEN鬼つええ!このままクローズドLLMの奴ら全員ぶっ殺してこうぜ
生ビール
@wmoto_ai
5 days ago
Qwen3.6-27B-NVFP4で長文ベンチMRCR v2 完了!(128kまで) いやーやっぱQwen3.6-27B強いよねー。 とはいえさすがにGPT-5.5には敵わな..... ....え?
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
6 days ago
·
Ota-ku
着実にSFの世界が近づいてきていますね。。。 アイロボットの世界やん
Eren Chen
@ErenChenAI
7 days ago
Behind the scenes of AgiBot A3 filming a kung fu short. For a humanoid standing around 5’8” (173 cm), its movements look unbelievably agile—fluid, balanced, and surprisingly stylish.
ErenChenAI's tweet video.
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
7 days ago
·
Ota-ku
🤖「じゃあお金を払ってシニアエンジニアを雇えばいいのに」
ぶっかん
@bukkan817
8 days ago
底辺エンジニアが作ったシステムはほんと金食い虫なので顧客がかわいそうなんよ。
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cvpaper.challenge | AI/CV研究コミュニティ
@CVpaperChalleng
【研究メンバー募集中】CV分野の今を映し、トレンドを創り出す挑戦。論文サマリ作成・研究テーマ設定・実装・論文投稿、凡ゆる知識を共有。主宰: 片岡裕雄 @HirokatuKataoka
Takuya Akiba
@iwiwi
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akira
@AkiraTOSEI
Ph.D candidate, the university if Tokyo ← Tech Lead for the Computer Vision team at ExaWizards Inc. ← Manufacturing Engineer
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
13 days ago
·
Ota-ku
以前から、そこまで私生活で勉強したりするわけでもないのんびり成長するタイプの置いてかれがちITエンジニアは観測されてましたが、AIコーディングの登場の悪い点と悪魔合体して「AIコーディングだけを学んで他は一切、やりたいこともなければキャリアでしたいこともない。何も分からないけどAI使うのは得意です!」みたいなエンジニアが観測され始めていますね そいつらの世話は君たちに任せた🥹
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
14 days ago
·
Ota-ku
GPTとの会話、そろそろIQが20離れると会話が成り立たないというのの領域に入りつつありますね。。。 長���な記憶と、膨大な専門用語で何言ってるかを把握するだけで1日が解けます🥹 終わりだよ
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
22 days ago
·
Ota-ku
ガチのSF世界に入っていますね。。。
Daisuke Okanohara / 岡野原 大輔
@hillbig
22 days ago
2026年7月16日、Hugging Faceは、自社の本番インフラの一部が、自律的なAIエージェントによるサイバー攻撃を受けたと発表した。7月21日、OpenAIは、この攻撃が同社によるモデル能力の評価中に発生したものであり、GPT-5.6 Solと、それを上回る性能を持つ公開前モデルが関与していたことを明らかにした。 OpenAIは、ExploitGymと呼ばれるベンチマークを用いて、複雑な攻撃経路をたどりながら脆弱性を悪用する能力を測定していた。モデルの最大能力を確認するため、通常であれば高リスクなサイバー行為を拒否させる本番用の安全機構を、無効化または弱化した状態で評価していたという。 評価環境はサンドボックス化され、��部ネットワークへの接続も制限されていた。ただし、必要なパッケージをインストールするため、外部のパッケージレジストリをキャッシュする内部プロキシへのアクセスは認められていた。 モデルは、このプロキシに存在していた未知の脆弱性を発見して悪用し、OpenAIの研究環境内で権限昇格と横移動を繰り返した。最終的には、外部インターネットへ接続可能なノードに到達した。 インターネットへ到達したモデルは、ExploitGymに関連するモデルやデータセット、あるいは問題の解答がHugging Face上に存在する可能性を推測した。 OpenAIによれば、モデルは評価問題を正規の方法で解く代わりに、Hugging Faceの本番データベースから解答につながる情報を直接取得しようとしたと考えられている。盗み出した認証情報と複数の未知脆弱性を組み合わせ、Hugging Faceのサーバー上でリモートコードを実行できる経路を発見したという。 一方、Hugging Faceは、実際の���期侵入経路について、より具体的な説明を行っている。 攻撃は、Hugging Faceのデータ処理パイプラインから始まった。悪意あるデータセットが、データセット処理基盤に存在していた二つのコード実行経路を悪用した。 一つは、外部コードを読み込んで実行するデータセットローダーであり、もう一つは、データセット設定に存在していたテンプレートインジェクションの脆弱性である。これらを通じて、Hugging Faceのデータ処理ワーカー上で、攻撃者が用意したコードが実行された。 その後、AIエージェントは処理ワーカーからノードレベルの権限を取得し、クラウド環境やクラスタの認証情報を収集した。さらに、その認証情報を利用して複数の内部クラスタへ横移動した。 Hugging Faceによれば、この攻撃は、モデルが単発で攻撃コードを生成した��いうものではない。自律的なエージェントフレームワークによって、多段階の攻撃が継続的に実行されていた。 攻撃には多数の短命なサンドボックスが並列に使用され、数千回から数万回規模の個別アクションが実行されていた。 OpenAIは、モデルが一般的な破壊活動を目的としていた���ではなく、ExploitGymの解答を得るという狭い目標に過度に集中した結果、外部への侵入に至ったと説明している。 Hugging Faceは、この攻撃の検知と調査にもAIを利用した。異常検知システムがセキュリティログをLLMで分析し、複数のシグナルを関連付けることで侵入を発見した。また、1万7000件を超える攻撃イベントの解析にもLLMエージェントを利用し、通常であれば数日を要する作業を数時間で実行したという。 しかし、ここで別の問題が生じた。Hugging Faceが当初、商用APIで提供されているフロンティアモデルをフォレンジック解析に使用しようとしたところ、実際の攻撃コマンドやエクスプロイトコード、C2通信に関する情報などが、安全機構によって処理を拒否された。 そのため、最終的にはオープンウェイトモデルであるGLM-5.2を自社環境で稼働させ、ログを解析した。これにより、安全機構による拒否を回避できただけでなく、攻撃ログや認証情報を外部へ送信せずに解析できた。 攻撃者は安全ポリシーに拘束されないモデルを使用��きる一方、防御者は商用モデルの安全機構によって調査を妨げられる可能性がある。この非対称性は、今後のサイバー防御における重要な課題といえる。 コメント === 今回の一連の事件は、複数の観点から興味深い。 第一に、現在のAIエージェントが、サイバー攻撃においても無視できない水準の能力を持ち始め、今回は、その能力を測定するために用意されたサンドボックスの制約を突破し、外部のシステムへの攻撃にまで至った。 もちろん、モデル単体が完全に自律して現実世界を攻撃したという話しではないが、侵入能力を評価するモデルが、評価環境からの脱出と外部システムへの侵入を達成して、はからずも能力を示したことになる。 第二に、モデルが与えられた目標を達成するため、評価者が想定していなかった手段を選択した点で��る。モデルに与えられていたのは、ExploitGymの問題を解き、ベンチマーク上の性能を高めるという目標だった。しかし、モデルは問題を正規の方法で解くのではなく、Hugging Faceへ侵入して解答やヒントを探すという経路を選んだ。 これは、与えられた表面的な���標と、人間が期待していた達成方法が一致しなかった例であり、上位目標を達成するために生成されたサブゴールが、人間の意図や社会的制約と整合しなかったアライメント不整合の例といえる。 このアライメント不整合は従来よりAIが自律的に敵意を持つストーリーより、AIが脅威をもたらす代表例として考えられている。 第三に、攻撃側と防御側の非対称性である。攻撃側は、安全機構による能力制限を受けないモデルを自由に利用できる。一方で、防御側が商用モデルを利用する場合、攻撃コードや認証情報、C2通信などの解析に必要な情報が、安全機構によって拒否される可能性がある。 今回、Hugging FaceはGLM-5.2をローカル環境で運用することで、ようやく詳細なフォレンジック解析を行うことができた。オープンウェイトモデルが存在しなければ、調査が難しくなっていた可能性がある。 こうした流れもある中、モデルのリリースについて統制を強めるべきだという議論も高まっている。しかし、一部の企業や国家だけが統制を行い、ほかの主体が自由に高性能モデルを開発・公開できる状態であれば、その効果は限定的である。 今回の事件は、むしろオープンに利用できる���デルが防御側の調査に役立った事例でもある。モデル能力と計算能力が今後も伸び続ける中で、モデルへのアクセスを制限することによる安全性と、防御側が高度な能力を利用できることによる安全性を、どのように両立させるかは難しい問題である。 それでも、一定の国際的な協調や統制は必要になるだろう。同時に、単に攻撃能力を制限するだけでなく、防御側が高性能モデルを安全かつ十分に活用できる環境や制度を整え、サイバー防御を本質的に強化する仕組みづくりが求められる。
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Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
26 days ago
·
Taito-ku
小学生が考えた最強のモデルのベンチマーク表みたいな結果が書いてあって面白い 比較が怪しい感じがすごい。
大野泰弘
@yasu_oh_
26 days ago
いきなり凄いモデルでてきた? https://t.co/se38CsliIA
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
about 1 month ago
·
Ota-ku
ふふふ、韓国半導体バブルが死んだか。やつは半導体バブルの中でも最弱(最弱ではない)
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
about 2 months ago
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Ota-ku
何言ってるのかわからないですねw
Super PINTO
@PINTO03091
about 2 months ago
もうおわかりですね?これは「右手」です。 https://t.co/Usk0nwB224
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
about 2 months ago
·
Ota-ku
もうシンギュラリティだろ
vogel
@ryanvogel
about 2 months ago
woah this is sick in july 5.6 Sol will be 750tok/s
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
about 2 months ago
·
Ota-ku
ワンちゃん、来年は米国モデルにアクセスできないから中国モデルを日本中が使ってるシナリオも現実味出てきましたね
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
about 2 months ago
·
Ota-ku
GLM5.2が引き金でAI開発大手株が軒並み死ぬ可能性がありつつも、半導体はどうなるんでしょうね。利益のトリクルダウンが見込めないとなり一緒に死ぬのか、はたまた開発は赤字のまま長期拡大するので利益が続くとみてさらに上がるのか
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
about 2 months ago
·
Ota-ku
AI、知能と労働力を工業的に生み出せるので長期的に見て人類全体に多大な利益をもたらすけれども、短期的には開発レースがヤバすぎるので赤字垂れ流しが続きバブル崩壊起こしそうで怖いですね というか中国勢はこれは黒に持ってけれてるのか算段があるのか
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
about 2 months ago
·
Ota-ku
すごい時代になったな。。。
Yaman���達人の動きをロボへ|Master Skills→Robots|Physical AI
@yaman_xr
about 2 months ago
フィジカルAI、もしかめ安定からの1日で新技「つばめ返し」。 まだ成功率は低いが、一度できれば学習は速い。 もしかめも数日で安定したので、これも遠くない�� 反復から、魅せ技へ。
yaman_xr's tweet video.
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
about 2 months ago
·
Ota-ku
さてあなたはこれに何検定をかけますか?【2034年統計検定準一級】
ツナ
@return_tuna
about 2 months ago
まじでなんの意味もない棒グラフ出てきた
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
2 months ago
·
Ota-ku
すげー
T.Yamazaki
@ZappyZappy7
2 months ago
『自転車ロボットが補助なしで前方宙返り』 凄いのは曲芸ではなく、失敗しそうな動きをAIが反復練習で“実行可能な動き”へ磨く点。 https://t.co/QMsZ38fDvN
#ReinforcementLearning
#UltraMobileVehicle
#UMV
#JumpingBicycle
#ForwardSomersault
#RAI_Institute
ZappyZappy7's tweet video.
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
2 months ago
·
Ota-ku
Anthropics の人たちは開発にmythos使い放題なわけですよね 普通にずるい
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
2 months ago
·
Ota-ku
2026年、本当に凄まじい年なのでシンギュラリティ元年と呼んでもこれを許すこととする
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
2 months ago
·
Ota-ku
Mythosがきてgpt5.6も来たら計算資源需��がさらに高まるがしかしこれは
Hカップの論文を読むタイプのMLエンジニアver0.02
@SupervisedAi
2 months ago
·
Ota-ku
ロボットの勝ち筋はAIに逃げずに���っ当にハードウェアを開発し続けるかだと思うが日本にはその下地があるようなないような。。。
深津 貴之 / THE GUILD, note
@fladdict
2 months ago
ロボットがコケないで歩く技術とか、自動運転とか、5年昼寝してればオプソでできる時代なのでは?つまり自社開発するには、その5年で市場先行優位性が取れる場合だけ、正当化されるのではないか?
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