Snowflake Cortex AI、Metaとの協力により新たなフラッグシップモデルファミリーホスト・最適化

※本報道資料は米国スノーフレイク社が7月23日に発表した内容の抄訳です。

Snowflake AIリサーチチームは、オープンソースコミュニティとのコラボレーションにおいて、大規模なLLM推論およびファインチューニングシステムスタックを立ち上げました。これにより、Llama 3.1 405Bのようにパラメーター数が数千億にもおよぶモデルに向けたオープンソース推論およびファインチューニングシステムを対象とする最先端のソリューションを新たに構築します。

AIデータクラウド企業であるSnowflake(ニューヨーク証券取引所:SNOW)は本日、多言語オープンソース大規模言語モデル(LLM)であるLlama 3.1コレクションをエンタープライズ向けSnowflake Cortex AIにホスト予定であると発表しました。これは、強力なAIアプリケーションの大規模な利用および構築を容易にすることを目的としています。

この取り組みにはMetaの提供する最大規模かつ最も強力なオープンソースLLMであるLlama 3.1 405Bが含まれており、リアルタイムかつ高スループットな推論の実現および強力な自然言語処理アプリケーションおよび生成アプリケーションのさらなる民主化を目的とした推論システムスタックの開発およびオープンソース化もSnowflakeにより実施されます。業界をリードするSnowflake AIリサーチチームは推論とファインチューニングの両方に対してLlama 3.1 405Bを最適化し、導入初日から128000トークンもの、ばく大なコンテキストウィンドウをサポートしながら、既存のオープンソース型ソリューションよりも最大で3分の1に削減されたエンドツーエンド遅延と1.4に増加したスループットを特徴とするリアルタイム推論を実現します。さらに、単一のGPUノードを使うだけで大規模モデルをファインチューニング可能なため、Cortex AI内ですべてを処理できるようになり、各種のコスト問題や開発者とユーザーが感じる複雑さを解消してくれます。

SnowflakeはMetaとの協力によって、基礎段階から信頼できる安全な組み込みを目指した包括的アプローチをとり、Metaの最新モデルにお客様が簡単で効率的かつ信頼性の高い方法でシームレスにアクセスし、ファインチューニングやAIデータクラウドへのデプロイを実施できるようにしていきます。

SnowflakeでAIエンジニアリング部門のバイスプレジデントを務めるVivek Raghunathanは次のように述べています。

「Snowflakeが擁する世界トップクラスのAIリサーチチームは、エンタープライズやオープンソースコミュニティが効率を最大化できる形で推論やファインチューニングにLlama 3.1 405Bなどの最先端オープンモデルを利用する方法を見つけ出そうと、未踏の地を進んでいます。単に、Snowflake Cortex AIを通じてMetaの最先端モデルを直接お客様にお届けすることを目指しているわけではありません。我々は新たな研究、12万8000トークンのコンテキストウィンドウをサポートするオープンソースコード、マルチノードによる推論、パイプライン並列処理、8ビット浮動小数数の量子化などによってエンタープライズおよびAIコミュニティを強化し、より広範なエコシステムにおけるAIの進歩を目指します」

業界をリードするSnowflake AIリサーチチームによって、最高クラスの速度とメモリ効率を発揮するオープンソースの推論およびファインチューニングを実現する道が開かれる
Snowflake AIリサーチチームは、AIコミュニティに対する日頃からの貢献や最先端LLMテクノロジーの構築方法に関する透明性を保つことによって、オープンソースにおけるイノベーションの限界を超えようと取り組み続けています。Snowflake AIリサーチチームはLlama 3.1 405Bの提供開始と並行して、大規模なLLM推論およびファインチューニングシステムに関する最適化スタックのオープンソース化を進めています。この取り組みは、DeepSpeedHugging FacevLLMなどの広範なAIコミュニティと共同で進めています。今回の画期的な技術発展により、パラメーター数が数千億にもおよぶモデルに向けたオープンソース推論およびファインチューニングシステムを対象とする最先端のソリューションが新たに構築されます。

非常に大きなモデル規模やメモリに関する要件の存在は、リアルタイムのユースケースにおける低遅延の推論、費用対効果の高い高スループット、さまざまなエンタープライズ級の生成AIユースケースを対象とした長尺コンテキストのサポートを実現することを目指すユーザーにとってはかなりの難題となります。モデルや起動状態を格納するメモリの要件もまた、ファインチューニングを非常に困難なものにしています。トレーニング用のモデル状態を適合させるために必要となる大規模GPUクラスターは、データサイエンティストには手が届かないことが珍しくありません。

Snowflakeの大規模なLLM推論およびファインチューニングシステム最適化スタックは、こうした課題に対処するものです。Snowflakeは高度並列処理技術とメモリ最適化を使用することで、高速かつ効率的なAI処理を、複雑で高価なインフラストラクチャを必要とすることなく実現します。SnowflakeのシステムスタックはLlama 3.1 405Bについて、単一のGPUノードのみでリアルタイムかつ高スループットの性能を実現すると同時に、マルチノード環境全体で12万8000トークンものばく大なコンテキストウィンドウをサポートします。このような柔軟性は次世代ハードウェアとレガシーハードウェアの双方にもたらされるため、利用できる企業の幅がより広がります。またデータサイエンティストは、わずかな数のGPUで精密技術を組み合わせて使うことでLlama 3.1 405Bをファインチューニングできるため、大規模なGPUクラスターが不要となります。その結果、各組織は強力なエンタープライズ級生成AIアプリケーションを簡単で効率的かつ安全に適合してデプロイできるようになります。

Snowflake AIリサーチチームは他にも、モデル蒸留、安全対策、検索拡張生成(RAG)、合成データ生成に最適化されたインフラストラクチャも開発しました。これによって、エンタープライズがCortex AI内でこうしたユースケースの利用を開始しやすくなります。

信頼性の高い責任あるAIの実現に向けた取り組みをSnowflake Cortex AIが深化させる
AIの安全性はSnowflakeとお客様にとって最も重要なことです。このため、SnowflakeはSnowflake Cortex Guardの一般提供を行い、Metaの最新モデルあるいはAI21 LabsGoogleMistral AIRekaSnowflake自身など他の主要プロバイダーから入手可能なLLMを使用して、有害なコンテンツに対するLLMアプリケーションまたはCortex AIに組み込まれたアセットの防衛を強化します。Cortex GuardにはMetaのLlama Guard 2が活用されており、信頼性の高いエンタープライズ向けAIを生みだして使用モデルの安全性を確保できるようにします。

今回のニュースに対するSnowflakeのお客様やパートナーの感想
E15 Group
、データプロダクト部門シニアディレクター、Dave Lindley氏:

「接客業界のリーダーとして、当社のVoice of the Customer(お客様の声)プラットフォーム内の重要トピックに関する理解を深めて定量化するために生成AIを利用しています。業界をリードするMetaのLlamaモデルにSnowflake Cortex AIからアクセスできるようになれば、データが意味するところをより上手く汲み取り、事業に変化をもたらすために必要な分析情報を集められるようになるでしょう。当社のオペレーションにおいてお客様の活きたフィードバックに基づいてリアルタイムに行動を起こせるよう、Llamaをファインチューニングして試験できる日が来るのを心待ちにしています」

Hakkoda、AIリーダー、Ryan Klapper氏:

「生成AI活用の話題において、安全と信頼は企業に絶対必要なものです。Snowflakeは、業界をリードする大規模言語モデルでイノベーションを起こして大規模に活用するために我々が必要とする自信を与えてくれます。Snowflake Cortex AI内で動作するMetaのLlamaモデルという強力な組み合わせにより、RAGベースの内部アプリケーションを提供する機会がより多く得られるでしょう。ステークホルダーはこうしたアプリケーションにより、幅広い内部ナレッジベースとシームレスに連携できるようになり、それによって正確で関連性の高い情報をいつでも必要なときに利用できる状態が確保されます」

Matillion、CEO兼共同創業者、Matthew Scullion氏:

「Snowflake Cortex AI内でMetaのLlamaモデルを活用することで、当社のお客様が最新のオープンソースLLMを利用できるようになります。当社のチームとユーザーは間もなく追加されるLlama 3.1により、ユースケースに最適な大規模言語モデルを利用する際の選択肢と柔軟性を高めて最先端のAIイノベーションを維持できるようになります。Snowflake Cortex AI内のLlama 3.1は、Snowflakeによる提供開始後すぐにMatillionで利用可能となります」

Twilio Segment、プロダクト&テクノロジー戦略部門バイスプレジデント、Kevin Niparko氏:

「顧客エンゲージメントおよび顧客データプラットフォーム分野のリーダーとして、Twilioのお客様は、適切な受け手に対する適切なメッセージを適切なタイミングで作成するために、適切なデータにアクセスする必要があります。Snowflake Cortex AI内でユースケースに適したモデルを選択できるようになれば、当社とSnowflakeに共通のお客様はAI主導のインテリジェントな分析情報を生成し、それを下流のツールで簡単に活用できます。急速に進化する時代において、企業は一元化されたデータセットを迅速に反復処理することで最良の結果を生み出す必要があるのです」

詳細情報:

  • エンタープライズのお客様で自社領域固有のユースケースにあわせたLlama 3.1 405Bの蒸留やSnowflake AIリサーチチームによる追加サポートに関心をお持ちの場合は、こちらのフォームをご記入ください。
  • Llama 3.1 405BとSnowflake Cortex AIの利用開始方法については、こちらのクイックスタートガイドでより詳しくご確認いただけます。
  • こちらのブログ記事では、Snowflake Cortex AI内でLlama 3.1 405Bを利用するために開発者がとれるさまざまな方法を確認できます。
  • Snowflake AIリサーチチームが数千億ものパラメーター数を持つ大規模モデルをファインチューニングしながら効率的で費用対効果の高い推論を実現する方法について、技術的に詳しく掘り下げてみましょう。
  • Snowflake AIリサーチチームが生み出す継続的イノベーションについて学習し、AI Research hubでAIの未来を切り拓く専門家の話を聞きましょう。
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Snowflakeについて

Snowflakeは、シンプルかつ効率的で信頼性の高いエンタープライズAIを実現します。SnowflakeのAIデータクラウドは、世界最大規模の数百の企業を含む世界中の数多くのお客様に利用されており、データ共有、AIによるビジネスの強化に貢献しています。これからは、エンタープライズAIの時代です。詳しくは、snowflake.com/ja/(ニューヨーク証券取引所:SNOW)をご覧ください。

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