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蒸留とは?

蒸留(知識蒸留)とは、巨大なAIモデルの能力を小さなモデルへ「移し替える」技術です。スマホや車載端末で動くAIの裏側にも使われており、G検定の「AI活用・最適化」分野で出題されます。出汁の比喩で5分で解説します。
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状態空間モデルとは?

状態空間モデル(SSM)とは、過去の全履歴を覚え続けるのではなく「今の状態」を要約して保持し、そこから未来を予測するAIの数学的枠組み。ナビの"現在地"に似た仕組みで、Transformer・LSTM・Mambaの違いが1分で整理できます。
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MCPとは?

MCP(Model Context Protocol)とは、AIが外部ツールやデータに接続するための「標準規格」です。USB-Cがケーブルを統一したように、AIと外部ツールの接続方法を一括で整える仕組みを、初心者にも伝わる比喩でやさしく解説します。
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RAGとは?

RAGは、関連文書を検索して生成AIの回答に反映する技術です。ファインチューニングとの違いや、社内ナレッジ活用の具体例、G検定・データサイエンティスト検定での出題ポイントを、初心者向けに分かりやすく解説します。
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定常性とは?

時系列分析の土台となる「定常性」を、電車の運行間隔にたとえてやさしく解説。なぜAIの予測が急に外れるのかの理由、今日からできる確認方法、データサイエンティスト検定の出題パターンまで、初心者向けに整理しています。
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ユニファイドメモリとは?

「ユニファイドメモリ」は、CPUとGPUが1つのメモリ空間を共有する仕組みです。比喩と具体例で、初心者もAI時代の特徴と効用がわかるよう、やさしく解説します。
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BiRNNとは?

BiRNN(双方向再帰型ニューラルネットワーク)とは、文を前向きと後向きの両方向から読み、文脈の理解を深めるRNNの発展形です。通常のRNNとの違いや、G検定・データサイエンティスト検定での出題アングルを初心者向けに解説します。
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LLMとは?

LLM(Large Language Model)とは、次の言葉を予測して文章を生成するAI技術の総称です。歌詞を先読みする感覚で仕組みを理解し、G検定での出題パターンと関連用語の使い分けまで一気に解説します。
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季節性とは?

「季節性(seasonality)」は、時系列データに現れる一年や一日などの周期で規則的に繰り返される変化のことです。AI/IT初学者と資格受験者向けに、比喩と具体例でやさしく解説します。
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【ローカルLLM検証 文章生成編#1】 図解の構成案を比較させてみた(グローバルClaude vs ローカルQwen3.6:27B)

ローカルLLM検証。Claude vs Qwen3.6:27Bで、特定ジャンル用語の図解案、構成図、一覧をローカルLLMに考えさせてみました。Caludeにレビューさせて、感触を聞いています。