PhiZeroの物理世界モデルが動画生成を革新し、ピクセル予測の物理的誤差を解き明かす。それは「物理言語」を初めて導入し、AIが明示的な推論を行った上で動画を生成するようにし、より安定で連続性のある物理法則のシミュレーションを実現した。これは身体を持つ知能への鍵となる重要な突破と見なされている。
華為が大規模言語モデルopenPangu-2.0-Proをオープンソース化。昇騰NPUで訓練、MoEアーキテクチャ、総パラメータ5050億、有効パラメータ180億、512Kコンテキスト対応。重み・推論コード・技術報告を公開し、昇騰AIエコシステムを推進、ネイティブな訓練・推論の実践を提供。....
Metaの2026年Q2決算で、AI推薦強化によりInstagram利用時間が前年比二桁増。生成AIが中核技術となり、Facebookのメインフィードにも拡大予定。大規模言語モデルでReelsや投稿を意味解析し、テーマや感情を特定してエンゲージメントを最適化。....
7月27日、美団は全シーンAI Agentプラットフォーム「CatPaw」を発表。オープンソースの1.6Tパラメータ・1Mコンテキスト対応の超大型モデルLongCat2.0を搭載し、国産計算力5万枚で訓練・推論を実現。企業向けスマートワークベンチとAgent開発基盤を提供し、大規模モデルの産業応用への本格展開を示す。....
AurikoはLLM推論のAIコントロールプレーンで、ゲートウェイ、ルーティング、監視、およびFinOps機能を統合しています。
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allenai
Olmo 3は、Allen Institute for AIによって開発された次世代の言語モデルファミリーで、7Bと32Bの指令と思考のバリエーションを含んでいます。このモデルは、長鎖思考において優れた性能を発揮し、数学やコーディングなどの推論タスクの性能を大幅に向上させます。すべてのコード、チェックポイント、およびトレーニングの詳細は公開され、言語モデル科学の発展を促進します。
Olmo 3は、Allen Institute for AIによって開発された次世代の言語モデルシリーズで、7Bと32Bの2種類の規模があり、命令型と思考型の2種類のバリエーションがあります。このモデルはDolma 3データセットで事前学習され、Dolciデータセットで事後学習され、長い連鎖的な思考能力を備えており、数学やコーディングなどの推論タスクで優れた性能を発揮します。
XiaomiMiMo
米モデルのエンボディメントモデル(MiMo-Embodied)は、強力なクロスエンボディメント視覚言語モデルであり、自動運転とエンボディメントAIタスクの両方で卓越した性能を発揮します。これは、この2つの重要な分野を結合した最初のオープンソースの視覚言語モデルであり、動的な物理環境における理解と推論能力を大幅に向上させました。
Olmo 3はAllen Institute for AIによって開発された一連の言語モデルで、7Bと32Bの2種類の規模があり、命令式と思考式の2種類のバリエーションがあります。このモデルは長鎖思考に優れており、数学やコーディングなどの推論タスクの性能を効果的に向上させることができます。多段階訓練方式を採用しており、教師付き微調整、直接嗜好最適化、検証可能な報酬による強化学習が含まれます。
Olmo-3-7B-Think-DPOはAllen Institute for AIが開発した70億パラメータの言語モデルで、長い連鎖的な思考能力を持ち、数学やコーディングなどの推論タスクで優れた性能を発揮します。このモデルは、教師付き微調整、直接的な嗜好最適化、検証可能な報酬に基づく強化学習などの多段階の訓練を経ており、研究や教育目的に特化して設計されています。
Olmo 3はAllen Institute for AI (Ai2)によって開発された一連の言語モデルで、7Bと32Bの2種類の規格があり、InstructとThinkの2種類のバリエーションがあります。このモデルはTransformerアーキテクチャに基づいており、長い思考チェーン能力を持ち、数学やコーディングなどの推論タスクの性能を効果的に向上させることができます。
Olmo 3はAllen Institute for AIによって開発されたオープンソースの言語モデルシリーズで、7Bと32Bの2種類の規格があり、指令(Instruct)と思考(Think)の2種類のバリエーションに分かれています。このモデルは卓越した長鎖思考能力を持ち、数学やコーディングなどの推論タスクのパフォーマンスを大幅に向上させることができます。
Olmo 3はAllen Institute for AIによって開発された全新型の言語モデルファミリーで、7Bと32Bの2種類の規模があり、指令(Instruct)と思考(Think)の2種類のバリエーションがあります。このモデルは長鎖型の思考を用いて、数学やコーディングなどの推論タスクの性能を向上させ、言語モデル科学の発展を推進することを目的としています。
Olmo 3 7B RL-Zero Mathは、Allen AIによって開発された、数学的推論タスクに特化して最適化された70億パラメータの言語モデルです。RL-Zero強化学習方法を用いて数学データセットで訓練され、数学的推論能力を効果的に向上させます。
Olmo 3 7B RL-Zero Mixは、Allen AIが開発した7Bパラメータ規模の言語モデルで、Olmo 3シリーズに属します。このモデルはDolma 3データセットで事前学習され、Dolciデータセットで事後学習され、強化学習によって数学、コーディング、推論能力が最適化されています。
Olmo-3-32B-Think-DPOはAllen AIが開発した32Bパラメータの言語モデルで、直接嗜好最適化(DPO)を用いて訓練され、長鎖的な思考推論能力を備え、数学やコーディングなどの複雑な推論タスクで優れた性能を発揮します。
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Kimi K2 Thinkingは月の暗面(Moonshot AI)が開発した最新世代のオープンソース思考モデルで、強力な深度推論能力とツール呼び出し機能を備えています。このモデルは混合専門家アーキテクチャを採用し、ネイティブINT4量子化をサポートし、256kのコンテキストウィンドウを持ち、複数のベンチマークテストで優れた性能を発揮します。
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Qwen3-VL-2B-InstructはQwenシリーズの中で最も強力なビジュアル言語モデルで、卓越したテキスト理解と生成能力、深いビジュアル認知と推論能力、長いコンテキストサポート、強力な空間およびビデオ動的理解能力を備えています。このモデルは2Bのパラメータ規模を採用し、命令対話をサポートし、マルチモーダルAIアプリケーションに適しています。
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TheWhisper-Large-V3-Turboは、OpenAI Whisper Large V3モデルの高性能ファインチューニング版で、TheStage AIによって多プラットフォームのリアルタイム、低遅延、低消費電力の音声テキスト変換推論に最適化されています。ストリーミング文字起こし、単語のタイムスタンプ、拡張可能なパフォーマンスをサポートし、リアルタイム字幕、会議、デバイス端末の音声インターフェイスなどのシーンに適しています。
TheWhisper-Large-V3はOpenAI Whisper Large V3モデルの高性能ファインチューニング版で、TheStage AIによって多プラットフォーム(NVIDIA GPUとApple Silicon)のリアルタイム、低遅延、低消費電力の音声テキスト変換推論用に最適化されています。
Mungert
PokeeResearch-7Bは、Pokee AIによって開発された70億パラメータの深度研究エージェントモデルです。AIフィードバック強化学習(RLAIF)と強力な推論フレームワークを組み合わせ、ツール強化型大規模言語モデルにおいて信頼性が高く、アライメントされ、拡張可能な研究レベルの推論を実現し、複雑な多段階研究ワークフローに適しています。
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LFM2-VL-3BはLiquid AIが開発したマルチモーダル視覚言語モデルで、LFM2バックボーンアーキテクチャに基づいて構築されており、強力な視覚理解と推論能力を備えており、特に細粒度な感知タスクで優れた性能を発揮します。このモデルは、テキストと画像の入力を効率的に処理することができ、最大512×512解像度の原生画像処理をサポートしています。
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PokeeResearch-7BはPokee AIによって開発された70億パラメータの深度研究用のインテリジェントエージェントで、AIフィードバックに基づく強化学習(RLAIF)と推論フレームワークを組み合わせ、自己修正、検証、総合分析を含む複雑な多段階研究ワークフローを実行できます。
Olmo-3-7B-Think-SFTはAllen Institute for AIが開発した7Bパラメータの言語モデルで、長い連鎖的な思考能力を持ち、数学やコーディングなどの推論タスクで優れた性能を発揮します。このモデルはDolma 3データセットで事前学習され、Dolciデータセットで後続の学習が行われています。
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GLM-4.6-AWQは、智譜AIのGLM-4.6(357B MoE)を高性能AWQ量子化したモデルで、vLLM推論用に最適化されており、本番デプロイのスループットを効果的に向上させます。このモデルは4ビット量子化技術を採用しており、高精度を維持しながら顕著にVRAM使用量を削減します。
Perplexity MCP Serverは、PerplexityのAIモデルを利用して、クエリの複雑度を自動的に分析し、最適なモデルを選択してリクエストを処理するインテリジェントな研究アシスタントです。検索、推論、深掘り研究の3種類のツールをサポートしています。
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DeepSeekの推論とClaudeの生成を組み合わせた二段階AI会話サービス
Think MCPはMCPサーバーを実装するプロジェクトで、AIエージェントが複雑なタスクで構造化された推論を行うための「think」ツールを提供します。このツールは、Anthropicの研究に触発されています。このツールは、思考過程を記録することで、AIが情報を処理し、遡及し、またはポリシーを遵守するのを支援し、ツール出力の分析、ポリシーが密集した環境、および逐次的な決定シナリオに適しています。
MCP-Logicは、MCPプロトコルに基づく論理推論サーバーで、AIシステムに自動定理証明とモデル検証機能を提供します。
MindBridgeはAIモデルルーターサーバーで、複数のLLMプロバイダーをサポートし、スマートなモデルスケジューリングと協調を実現し、複雑な推論タスクや多モデルワークフローに適しています。
ThoughtboxはAI思考支援ツールで、段階的な思考、修正、分岐推論などの機能を通じて、ユーザーが複雑な問題を分解し、解決策を最適化するのを支援します。
NotHumanAllowedは多エージェント認知データセット生成エンジンで、38の専門AIエージェントによる複数回の審議を通じて、監査可能な推論軌跡と構造化された知識記録を生成し、次世代のAIシステムのトレーニングに使用されます。
MCPデュアルサイクル推論器は、自律型AIエージェント向けのメタ認知強化ツールで、デュアルサイクルフレームワーク(センチネル監視とアービター管理)を通じて異常検出と経験学習を実現し、エージェントの自己認識と信頼性を向上させます。
MCP Thought Serverは、AIエージェントに高度な思考ツールを提供するサービスで、モデルコンテキストプロトコル(MCP)を通じて推論、計画、反復最適化能力を強化します。構造化思考、反復草稿、および統合思考などのツールを含み、SQLiteの永続化と高度な信頼度評価システムをサポートし、さまざまなニーズに合わせて環境変数を構成できます。
スマートシンキングは、多次元、適応型、自己検証可能なAI推論フレームワークを提供する高度なMCPサーバーです。
Cursor AI内のClaudeに高度な推論能力を提供するMCPサーバーで、複数の推論方法と自動反復機能を備えています。
Omni-NLIは、自ホスト型の複数インターフェース(RESTとMCP)を備えたサーバーで、自然言語推論タスクに特化しており、テキスト間の支持、矛盾、中立関係を検証することができ、AIの幻覚を軽減し、アプリケーションの信頼性を向上させます。
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Cursor AI内のClaudeに高度な推論能力を提供するMCPサーバーで、モンテカルロ木探索、ビームサーチ、Transformerハイブリッド推論などの複数の推論方法を含みます。
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GemForgeはGoogle Gemini AIとMCPエコシステムを接続する企業向けツールで、リアルタイムウェブアクセス、高度な推論、コード分析、多ファイル処理などの機能を提供し、60種類以上のファイル形式をサポートし、スマートなモデル選択と強力なエラー処理メカニズムを備えています。
Subconscious AI MCPサーバーは、モデルコンテキストプロトコルに基づくツールで、ClaudeやCursorなどのAIアシスタントを通じてAI駆動の連関実験を実行することができます。因果推論と合成人口データを利用して決定分析を行い、REST APIとリアルタイム更新機能を提供します。