AIと機械学習

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M5およびA19のGPUでグラフィックパフォーマンスを向上 35:08
M5およびA19のGPUでグラフィックパフォーマンスを向上
Tech Talks
M5とA19のGPUで機械学習のワークロードを加速 34:26
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Tech Talks
TabularDataを使ったSwiftでのデータの分析と操作 23:48
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Tech Talks
MLXを利用したMac上でのローカルのエージェントAIの実行 13:37
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WWDC26
Xcodeのエージェントを活用したアプリの翻訳 14:52
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WWDC26
Foundation Modelフレームワークの新機能 21:13
Foundation Modelフレームワークの新機能
WWDC26
Code Along:アプリをSiriに対応させる方法 24:20
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WWDC26
SiriおよびApple Intelligence向けの高度なApp Intent機能 24:08
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WWDC26
アプリの保護:エージェント型機能によるリスクの軽減 25:12
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WWDC26
Evaluationsフレームワークについて 25:46
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WWDC26
アプリにビジュアルインテリジェンスを統合するためのベストプラクティス 17:45
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WWDC26
Core AIモデルのオーサリングと最適化の詳細 29:21
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WWDC26
Foundation ModelフレームワークへのLLMプロバイダーの導入 20:41
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WWDC26
エージェントコーディングによるゲームの迅速なポーティング 28:00
エージェントコーディングによるゲームの迅速なポーティング
WWDC26
「サイバーパンク2077」のMacへのポーティング 27:54
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WWDC26
「コーディングインテリジェンス、機械学習、AI」グループラボ
「コーディングインテリジェンス、機械学習、AI」グループラボ
WWDC26
June 9, 7:00 p.m.にライブ配信
fm CLIとPython SDKによるAI活用型スクリプトの作成 16:36
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WWDC26
Image Playgroundによる高品質な画像の生成 14:11
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WWDC26
Xcodeのエージェントを使用したUIプロトタイプの作成 18:11
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WWDC26
MLXを活用したSwiftでの数値計算 14:31
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WWDC26
「Apple Intelligence」グループラボ
「Apple Intelligence」グループラボ
WWDC26
June 11, 9:00 a.m.にライブ配信
visionOSアプリと空間Web向けのイマーシブ環境のデザイン 15:58
visionOSアプリと空間Web向けのイマーシブ環境のデザイン
WWDC26
App Intentフレームワークの新機能 18:02
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WWDC26
Instrumentsによる、エージェントを活用したアプリ体験のデバッグとプロファイリング 14:20
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WWDC26
Core AIについて 20:43
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WWDC26
Metalによるリアルタイムのニューラルレンダリングパイプラインの構築 22:16
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WWDC26
Core Spotlightを利用したLLM検索 16:25
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WWDC26
ショートカットの新機能 11:02
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WWDC26
Music Understandingフレームワークについて 16:40
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WWDC26
エージェント型アプリに対する信頼性の高い評価プロセスの確立 21:28
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WWDC26
プライベートクラウドコンピューティングによる[Model Name]の活用 10:58
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WWDC26
画像理解の新機能 15:46
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WWDC26
App SchemaによるインテリジェントなSiri体験の構築 27:23
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WWDC26
AppIntentsTestingによるApp Intentの利用状況の検証 25:57
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WWDC26
MLXによる分散推論と分散トレーニング 22:06
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WWDC26
Core AIによるオンデバイスのAIモデルのアプリへの統合 23:44
Core AIによるオンデバイスのAIモデルのアプリへの統合
WWDC26
Foundation Modelフレームワークによる、エージェントを活用したアプリ体験の構築 21:43
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WWDC26
Evaluationsを活用した山登り法によるプロンプトの改善 26:41
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WWDC26
Metalテンソルによるカスタム機械学習オペレーションの最適化 16:13
Metalテンソルによるカスタム機械学習オペレーションの最適化
WWDC26
「機械学習とAI」グループラボ
「機械学習とAI」グループラボ
WWDC26
June 12, 9:00 a.m.にライブ配信
Code Along:Foundation Modelフレームワーク
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Meet with Apple
近日公開
Code Along:Foundation Modelフレームワーク 103:37
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Meet with Apple
SpeechAnalyzer:高度な音声テキスト変換をアプリに追加 19:07
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WWDC25
Visionフレームワークによるドキュメントの読み込み 20:22
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WWDC25
Foundation Modelフレームワークの紹介 23:24
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WWDC25
Appleプラットフォームでの機械学習/AIフレームワーク 19:27
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WWDC25
InstrumentsによるCPUのパフォーマンス最適化 32:59
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WWDC25
オンデバイス基盤モデルのためのプロンプトの設計と安全性の詳細 22:11
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WWDC25
Foundation Modelフレームワークの詳細 25:31
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WWDC25
AppleシリコンでのMLXの導入 19:29
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WWDC25
Metal 4による機械学習とグラフィックスの統合 29:40
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WWDC25
App Intentを使用したショートカットおよびSpotlight向け機能の開発 18:56
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WWDC25
App Intentの基礎知識 24:36
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WWDC25
Code Along:Foundation Modelフレームワークによる、アプリへのオンデバイスAIの組み込み 30:32
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WWDC25
BNNS Graphの新機能 23:45
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WWDC25
インタラクティブなスニペットのデザイン 7:28
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WWDC25
MLX:Appleシリコンでの大規模言語モデルの実行 20:08
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WWDC25
作文ツールの詳細 17:54
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WWDC25
App Intentの最新テクノロジーの詳細 26:49
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WWDC25
Core MLを使用してデバイス上に機械学習モデルとAIモデルをデプロイ 18:15
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WWDC24
Writing Toolsの導入 12:24
Writing Toolsの導入
WWDC24
App Intentの新機能 17:56
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WWDC24
Create MLの新機能 11:32
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WWDC24
Appleプラットフォームでの機械学習の詳細 17:33
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WWDC24
DockKitの新機能 16:06
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WWDC24
システムの利便性を高めるApp Intentのデザイン 9:19
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WWDC24
アプリをSiri対応にするための方法 21:49
アプリをSiri対応にするための方法
WWDC24
Core Spotlightによるセマンティック検索のサポート 10:55
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WWDC24
Translation APIについて 16:31
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WWDC24
ロック画面での優れたカメラキャプチャ体験の構築 22:49
ロック画面での優れたカメラキャプチャ体験の構築
WWDC24
HDRを使用してアプリのダイナミックイメージ体験を向上 34:29
HDRを使用してアプリのダイナミックイメージ体験を向上
WWDC24
Apple GPUでの機械学習モデルとAIモデルのトレーニング 18:21
Apple GPUでの機械学習モデルとAIモデルのトレーニング
WWDC24
visionOSにおけるオブジェクトトラッキングの詳細 17:01
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WWDC24
VisionフレームワークにおけるSwiftの機能強化 16:49
VisionフレームワークにおけるSwiftの機能強化
WWDC24
App Intentでアプリのコア機能をユーザーに提供 26:02
App Intentでアプリのコア機能をユーザーに提供
WWDC24
すべてのキャプチャで色の一貫性を維持 23:48
すべてのキャプチャで色の一貫性を維持
WWDC24
visionOS向けエンタープライズAPIのご紹介 21:18
visionOS向けエンタープライズAPIのご紹介
WWDC24
CPUでリアルタイムのML推論をサポート 20:03
CPUでリアルタイムのML推論をサポート
WWDC24
機械学習とAIモデルをAppleシリコンに統合 30:09
機械学習とAIモデルをAppleシリコンに統合
WWDC24
Metalによる機械学習の加速 25:06
Metalによる機械学習の加速
WWDC24
Q&A: Machine learning open forum
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WWDC23
Visionの3Dボディーポーズと人物セグメンテーションの詳細 14:38
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WWDC23
マルチリンガルな自然言語モデルの紹介 14:25
マルチリンガルな自然言語モデルの紹介
WWDC23
Q&A: Image understanding and the Vision framework
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WWDC23
VisionKitの新機能 19:56
VisionKitの新機能
WWDC23
Q&A: Natural Language and Speech
Q&A: Natural Language and Speech
WWDC23
Core ML Toolsを使った機械学習モデルの圧縮法 25:18
Core ML Toolsを使った機械学習モデルの圧縮法
WWDC23
Visionで動物のポーズを検出 13:47
Visionで動物のポーズを検出
WWDC23
Q&A: Machine learning open forum
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WWDC23
DockKitを利用した電動iPhoneスタンドとの統合 17:35
DockKitを利用した電動iPhoneスタンドとの統合
WWDC23
Metalアプリにおける機械学習の最適化 21:15
Metalアプリにおける機械学習の最適化
WWDC23
Q&A: Live Text and data scanning
Q&A: Live Text and data scanning
WWDC23
デバイス上の音声認識のカスタマイズ 7:52
デバイス上の音声認識のカスタマイズ
WWDC23
Q&A: Machine learning open forum
Q&A: Machine learning open forum
WWDC23
Q&A: Core ML
Q&A: Core ML
WWDC23
Q&A: Create ML
Q&A: Create ML
WWDC23
非同期予測によるCore ML統合の改善方法 23:21
非同期予測によるCore ML統合の改善方法
WWDC23
Create MLにおける機械学習強化 16:50
Create MLにおける機械学習強化
WWDC23
Q&A: Subject lifting
Q&A: Subject lifting
WWDC23
アプリ内の画像からの被写体の切り抜き 18:38
アプリ内の画像からの被写体の切り抜き
WWDC23
Q&A: Machine learning open forum
Q&A: Machine learning open forum
WWDC23
Meet the Presenter: Get to know Create ML Components
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WWDC22
Create ML Componentsについて学ぶ 25:31
Create ML Componentsについて学ぶ
WWDC22
Q&A: Create ML
Q&A: Create ML
WWDC22
VisionKitで機械可読コードやテキストをキャプチャする 12:11
VisionKitで機械可読コードやテキストをキャプチャする
WWDC22
Create MLの最新情報 16:46
Create MLの最新情報
WWDC22
Meet the Presenter: Compose advanced models with Create ML Components
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WWDC22
Create ML Componentsで高度なモデルを作成する 13:25
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WWDC22
Core MLの使用を最適化する 23:30
Core MLの使用を最適化する
WWDC22
Q&A: Core ML
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WWDC22
Visionの最新情報 19:48
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WWDC22
Q&A: Vision
Q&A: Vision
WWDC22
Meet the Presenter: Accelerate machine learning with Metal
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WWDC22
Meet the Presenter: Create custom catalogs at scale with ShazamKit
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WWDC22
Meet the Presenter: Explore the machine learning developer experience
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WWDC22
機械学習を組み込んだAppの開発手法 17:19
機械学習を組み込んだAppの開発手法
WWDC22
Metalで機械学習を加速する 29:51
Metalで機械学習を加速する
WWDC22
インクルーシブなデザインのプロセス 36:34
インクルーシブなデザインのプロセス
WWDC21
Create MLによる手のポーズや動作の識別 26:49
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WWDC21
SoundAnalysisのビルトイン音声識別 19:16
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WWDC21
見つけやすいデザイン 32:44
見つけやすいデザイン
WWDC21
Create MLフレームワークを使ったダイナミックなiOS Appの構築 16:49
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WWDC21
Visionによる人物、顔、ポーズの検出 17:58
Visionによる人物、顔、ポーズの検出
WWDC21
Visionによるドキュメントデータの抽出 19:12
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WWDC21
Accelerateを使用したパフォーマンス改善と暗号化アーカイブの組み込み 14:22
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WWDC21
Core MLモデルのチューニング 24:30
Core MLモデルのチューニング
WWDC21
Metal Performance Shaders Graphによる機械学習の加速 29:12
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WWDC21
Visionで身体や手のポーズを検出する 24:21
Visionで身体や手のポーズを検出する
WWDC20
Create MLを使用したアクションクラシファイアの構築 26:06
Create MLを使用したアクションクラシファイアの構築
WWDC20
Core MLでのモデルの配布とセキュリティ 24:42
Core MLでのモデルの配布とセキュリティ
WWDC20
Action & Vision Appの探求 36:27
Action & Vision Appの探求
WWDC20
Computer Vision APIの探求 24:35
Computer Vision APIの探求
WWDC20
Natural LanguageでAppをよりスマートに 41:04
Natural LanguageでAppをよりスマートに
WWDC20
Create MLにおけるImage and Video Style Transferモデルの作成 11:48
Create MLにおけるImage and Video Style Transferモデルの作成
WWDC20
Swiftを使用したCreate MLでのトレーニング管理 18:39
Swiftを使用したCreate MLでのトレーニング管理
WWDC20
Core ML Convertersを使用したデバイス上のモデルの取得 31:16
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WWDC20
Metal Performance Shaders GraphでカスタムMLモデルを構築する 39:35
Metal Performance Shaders GraphでカスタムMLモデルを構築する
WWDC20
機械学習における新機能 14:49
機械学習における新機能
WWDC19
音声認識の最新情報 6:10
音声認識の最新情報
WWDC19
Create MLで音声識別モデルをトレーニングする 20:11
Create MLで音声識別モデルをトレーニングする
WWDC19
Create MLでオブジェクト検出モデルをトレーニングする 15:41
Create MLでオブジェクト検出モデルをトレーニングする
WWDC19
Create ML for Object Detection and Sound Classification
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WWDC19
Understanding Images in Vision Framework 39:50
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WWDC19
Core MLとARKitを使用して優れたAppを作成する 29:43
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WWDC19
機械学習のためのMetal 41:25
機械学習のためのMetal
WWDC19
Natural Languageフレームワークの最新情報 39:19
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WWDC19
Create ML for Activity, Text, and Recommendations
Create ML for Activity, Text, and Recommendations
WWDC19
Create MLでレコメンデーションモデルをトレーニングする 10:31
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WWDC19
Create MLでアクティビティ識別モデルを構築する 15:01
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WWDC19
Create MLでテキスト識別モデルをトレーニングする 12:05
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WWDC19
Create ML Appの紹介 14:34
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Visionフレームワークでのテキスト認識 38:15
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Core ML 3フレームワーク 40:38
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WWDC19
優れたML体験をデザインする 57:45
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