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最終更新: 2026-10-07 01:09 JST | ビルド: 2026-10-07 01:11 JST | AIモデル比較・一覧 42 件・ライブラリ/ツール 32 件

新着 最終ラン: 2026-10-07 00:23 JST

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AIモデル

モデル比較:コスパ vs 性能トップ

出典: Artificial Analysis(2026-10-07 取得・独立計測)/LMArena Text(2026-10-02 スナップショット・style control)/Vals SWE-bench Verified(2026-09-01 更新停止)。各モデルは最大の reasoning effort 設定(AA の既定バリアント)で比較。LMArena は同モデルの最上位バリアントの行を採用。値が取得できない項目は空欄(推定しない)。

● コスパ重視(6)

Artificial Analysis Intelligence Index(AA 指数)あたりの価格・1タスク単価が特に低いモデル。日常のコーディング補助・バッチ処理・エージェントの下位ステップ向け。

GPT-6.1 Sol

OpenAI

AA 指数はトップ(Opus 5.5)の約 9 割なのに、AA の 1 タスク単価は Opus 5.5 の約 1/8。“ほぼフロンティア”を中価格帯で使える。 詳細カード↓

AA指数 51.8Arena 1483(#21)価格 $2.00 / $101タスク $0.724

MiMo-V2.6-Pro

Xiaomiオープンウェイト

オープンウェイト(MIT)で AA 指数トップ。API 価格は $0.435/$0.87 と GPT-6.1 Sol の 1/5〜1/10 で、1 タスク単価も比較モデル中で最安級。

AA指数 46.3Arena 1480(#26)価格 $0.435 / $0.871タスク $0.133ZDR・学習なし提供元 2 社

GLM-5.3-Flash

Z.aiオープンウェイト

$0.15/$0.50 で AA 指数 40 台・Arena 1470 台。SWE-bench Verified(Vals)も 90% 超。ZDR 対応プロバイダが最も多く、提供先を選びやすい。

AA指数 41.8Arena 1473(#41)価格 $0.15 / $0.501タスク $0.253ZDR・学習なし提供元 26 社

Gemini 3.8 Flash

Google

LMArena で上位 10 位以内(人間の好み評価が非常に高い)なのに $0.75/$3.75。出力 240 tok/s 前後と高速。

AA指数 40.9Arena 1495(#8)・暫定価格 $0.75 / $3.751タスク $1.243

DeepSeek-V4.1-Flash

DeepSeekオープンウェイト

AA 指数 39 を $0.30/$1.20 で。出力 200 tok/s 超と比較モデル中トップクラスの速さで、MIT ライセンス・提供プロバイダ多数。 詳細カード↓

AA指数 39.5Arena 1474(#38)価格 $0.30 / $1.201タスク $0.265ZDR・学習なし提供元 24 社

GPT-6 Luna

OpenAI

$0.10/$0.50 と最安クラスで、AA の 1 タスク単価は 1 セント未満〜数セント。分類・要約・ツール呼び出し前処理などの大量実行向け。 詳細カード↓

AA指数 38.1Arena 1443(#90)価格 $0.10 / $0.501タスク $0.068

● 性能トップ(5)

AA 指数・LMArena・Terminal-Bench 4.0 などで最上位のモデル。価格は高いが難しい設計判断・長時間エージェント・レビュー向け。

Claude Opus 5.5

Anthropic

AA 指数で単独 1 位、HLE・SciCode も最上位。LMArena でも上位。価格は $4/$20 で前世代 Opus より安い。 詳細カード↓

AA指数 57.6Arena 1504(#4)価格 $4.00 / $201タスク $5.982

Claude Sonnet 5.5

Anthropic

AA 指数 2 位、Terminal-Bench 4.0(エージェント型コーディング)は比較モデル中で最高。単価は Opus の半額だが、max 設定はトークンを多く使うため 1 タスク単価は高め。 詳細カード↓

AA指数 56.0Arena 1471(#45)価格 $2.00 / $101タスク $7.667

Claude Fable 5.1

Anthropic

AA 指数・HLE ともに上位で LMArena もトップ 10。長時間推論向けの最上位ラインだが $10/$50 と最も高価な部類。 詳細カード↓

AA指数 53.4Arena 1501(#6)価格 $10 / $501タスク $7.63

GPT-6 Astra

OpenAI

OpenAI の最上位。GPQA Diamond(AA 計測)は比較モデル中で最高水準、Terminal-Bench 4.0 も上位。$10/$50 と高価。 詳細カード↓

AA指数 52.7Arena 1477(#29)価格 $10 / $501タスク $3.257

Gemini 4 Argon

Google

LMArena Text で 1 位(暫定・票数少なめ)。AA 指数も上位で、導入価格 $2/$10 はトップ群で最安。現在は限定提供。 詳細カード↓

AA指数 52.6Arena 1525(#1)・暫定価格 $2.00 / $101タスク $1.99

性能トップ コスパ重視 データなし = 出典に値がない(推定しない)

性能 vs コスト:AA 指数 × 1タスク単価
$0.01$0.03$0.1$0.3$1$3$1030405060AA 指数 1タスクあたりのコスト(USD・対数)AA 指数Claude Opus 5.5: AA 指数 57.6 / AA 指数 1タスクあたりのコスト(USD・対数) $5.982Claude Sonnet 5.5: AA 指数 56 / AA 指数 1タスクあたりのコスト(USD・対数) $7.6668Claude Fable 5.1: AA 指数 53.4 / AA 指数 1タスクあたりのコスト(USD・対数) $7.6297GPT-6 Astra: AA 指数 52.7 / AA 指数 1タスクあたりのコスト(USD・対数) $3.2575Gemini 4 Argon: AA 指数 52.6 / AA 指数 1タスクあたりのコスト(USD・対数) $1.9903GPT-6.1 Sol: AA 指数 51.8 / AA 指数 1タスクあたりのコスト(USD・対数) $0.7242MiMo-V2.6-Pro: AA 指数 46.3 / AA 指数 1タスクあたりのコスト(USD・対数) $0.1332GLM-5.3-Flash: AA 指数 41.8 / AA 指数 1タスクあたりのコスト(USD・対数) $0.2533Gemini 3.8 Flash: AA 指数 40.9 / AA 指数 1タスクあたりのコスト(USD・対数) $1.2428DeepSeek-V4.1-Flash: AA 指数 39.5 / AA 指数 1タスクあたりのコスト(USD・対数) $0.2652GPT-6 Luna: AA 指数 38.1 / AA 指数 1タスクあたりのコスト(USD・対数) $0.0678Claude Opus 5.5Claude Sonnet 5.5Claude Fable 5.1GPT-6 AstraGemini 4 ArgonGPT-6.1 SolMiMo-V2.6-ProGLM-5.3-FlashGemini 3.8 FlashDeepSeek-V4.1-FlashGPT-6 Luna

左上ほどコスパが良い。1タスク単価は価格×実際に使ったトークン量(推論が長いモデルは高くなる)。

人間の好み vs 価格:Arena × ブレンド価格
$0.1$0.3$1$3$10$30$10014501500ブレンド価格 入力3:出力1(USD/1M・対数)Arena スコアGemini 4 Argon: Arena スコア 1525 / ブレンド価格 入力3:出力1(USD/1M・対数) $4Claude Opus 5.5: Arena スコア 1504 / ブレンド価格 入力3:出力1(USD/1M・対数) $8Claude Fable 5.1: Arena スコア 1501 / ブレンド価格 入力3:出力1(USD/1M・対数) $20Gemini 3.8 Flash: Arena スコア 1495 / ブレンド価格 入力3:出力1(USD/1M・対数) $1.5GPT-6.1 Sol: Arena スコア 1483 / ブレンド価格 入力3:出力1(USD/1M・対数) $4MiMo-V2.6-Pro: Arena スコア 1480 / ブレンド価格 入力3:出力1(USD/1M・対数) $0.54375GPT-6 Astra: Arena スコア 1477 / ブレンド価格 入力3:出力1(USD/1M・対数) $20DeepSeek-V4.1-Flash: Arena スコア 1474 / ブレンド価格 入力3:出力1(USD/1M・対数) $0.525GLM-5.3-Flash: Arena スコア 1473 / ブレンド価格 入力3:出力1(USD/1M・対数) $0.2375Claude Sonnet 5.5: Arena スコア 1471 / ブレンド価格 入力3:出力1(USD/1M・対数) $4GPT-6 Luna: Arena スコア 1443 / ブレンド価格 入力3:出力1(USD/1M・対数) $0.2Gemini 4 ArgonClaude Opus 5.5Claude Fable 5.1Gemini 3.8 FlashGPT-6.1 SolMiMo-V2.6-ProGPT-6 AstraDeepSeek-V4.1-FlashGLM-5.3-FlashClaude Sonnet 5.5GPT-6 Luna

Arena は各モデルの最上位バリアント。

Artificial Analysis Intelligence Index
0204060GPT-6.1 SolGPT-6.1 Sol: 51.851.8MiMo-V2.6-ProMiMo-V2.6-Pro: 46.346.3GLM-5.3-FlashGLM-5.3-Flash: 41.841.8Gemini 3.8 FlashGemini 3.8 Flash: 40.940.9DeepSeek-V4.1-FlashDeepSeek-V4.1-Flash: 39.539.5GPT-6 LunaGPT-6 Luna: 38.138.1Claude Opus 5.5Claude Opus 5.5: 57.657.6Claude Sonnet 5.5Claude Sonnet 5.5: 5656Claude Fable 5.1Claude Fable 5.1: 53.453.4GPT-6 AstraGPT-6 Astra: 52.752.7Gemini 4 ArgonGemini 4 Argon: 52.652.6

各モデルの最大 effort 設定。

LMArena Text スコア(Elo)
14501500GPT-6.1 SolGPT-6.1 Sol: 14831483MiMo-V2.6-ProMiMo-V2.6-Pro: 14801480GLM-5.3-FlashGLM-5.3-Flash: 14731473Gemini 3.8 FlashGemini 3.8 Flash: 14951495DeepSeek-V4.1-FlashDeepSeek-V4.1-Flash: 14741474GPT-6 LunaGPT-6 Luna: 14431443Claude Opus 5.5Claude Opus 5.5: 15041504Claude Sonnet 5.5Claude Sonnet 5.5: 14711471Claude Fable 5.1Claude Fable 5.1: 15011501GPT-6 AstraGPT-6 Astra: 14771477Gemini 4 ArgonGemini 4 Argon: 15251525

軸は 1420 起点(差を見やすくするため)。2026-10-02 スナップショット。暫定 = LMArena の pre_release 表記。

API 価格(USD / 100万トークン・対数軸)
$0.1$1$10$100GPT-6.1 SolGPT-6.1 Sol 入力 $2.00/1M入 $2.00GPT-6.1 Sol 出力 $10/1M出 $10MiMo-V2.6-ProMiMo-V2.6-Pro 入力 $0.435/1M入 $0.435MiMo-V2.6-Pro 出力 $0.87/1M出 $0.87GLM-5.3-FlashGLM-5.3-Flash 入力 $0.15/1M入 $0.15GLM-5.3-Flash 出力 $0.50/1M出 $0.50Gemini 3.8 FlashGemini 3.8 Flash 入力 $0.75/1M入 $0.75Gemini 3.8 Flash 出力 $3.75/1M出 $3.75DeepSeek-V4.1-FlashDeepSeek-V4.1-Flash 入力 $0.30/1M入 $0.30DeepSeek-V4.1-Flash 出力 $1.20/1M出 $1.20GPT-6 LunaGPT-6 Luna 入力 $0.10/1M入 $0.10GPT-6 Luna 出力 $0.50/1M出 $0.50Claude Opus 5.5Claude Opus 5.5 入力 $4.00/1M入 $4.00Claude Opus 5.5 出力 $20/1M出 $20Claude Sonnet 5.5Claude Sonnet 5.5 入力 $2.00/1M入 $2.00Claude Sonnet 5.5 出力 $10/1M出 $10Claude Fable 5.1Claude Fable 5.1 入力 $10/1M入 $10Claude Fable 5.1 出力 $50/1M出 $50GPT-6 AstraGPT-6 Astra 入力 $10/1M入 $10GPT-6 Astra 出力 $50/1M出 $50Gemini 4 ArgonGemini 4 Argon 入力 $2.00/1M入 $2.00Gemini 4 Argon 出力 $10/1M出 $10

各モデル上段 = 入力、下段 = 出力(薄い色が入力)。価格は Artificial Analysis 掲載のファーストパーティ API 標準価格。

Terminal-Bench 4.0(エージェント型コーディング, %)
0255075100GPT-6.1 SolGPT-6.1 Sol: 56.156.1MiMo-V2.6-ProMiMo-V2.6-Pro: 34.834.8GLM-5.3-FlashGLM-5.3-Flash: 32.832.8Gemini 3.8 FlashGemini 3.8 Flash: 19.719.7DeepSeek-V4.1-FlashDeepSeek-V4.1-Flash: 26.826.8GPT-6 LunaGPT-6 Luna: 12.612.6Claude Opus 5.5Claude Opus 5.5: 59.659.6Claude Sonnet 5.5Claude Sonnet 5.5: 63.663.6Claude Fable 5.1Claude Fable 5.1: 5252GPT-6 AstraGPT-6 Astra: 59.159.1Gemini 4 ArgonGemini 4 Argon: 57.157.1
SciCode(コーディング, %)
0255075100GPT-6.1 SolGPT-6.1 Sol: 54.254.2MiMo-V2.6-ProMiMo-V2.6-Pro: 60.960.9GLM-5.3-FlashGLM-5.3-Flash: 51.651.6Gemini 3.8 FlashGemini 3.8 Flash: 56.656.6DeepSeek-V4.1-FlashDeepSeek-V4.1-Flash: 51.951.9GPT-6 LunaGPT-6 Luna: 54.654.6Claude Opus 5.5Claude Opus 5.5: 66.966.9Claude Sonnet 5.5Claude Sonnet 5.5: 6161Claude Fable 5.1Claude Fable 5.1: 63.163.1GPT-6 AstraGPT-6 Astra: 56.556.5Gemini 4 ArgonGemini 4 Argon: 61.861.8
Humanity's Last Exam(%)
0255075100GPT-6.1 SolGPT-6.1 Sol: 52.952.9MiMo-V2.6-ProMiMo-V2.6-Pro: 49.449.4GLM-5.3-FlashGLM-5.3-Flash: 39.939.9Gemini 3.8 FlashGemini 3.8 Flash: 47.847.8DeepSeek-V4.1-FlashDeepSeek-V4.1-Flash: 39.239.2GPT-6 LunaGPT-6 Luna: 38.538.5Claude Opus 5.5Claude Opus 5.5: 61.461.4Claude Sonnet 5.5Claude Sonnet 5.5: 5555Claude Fable 5.1Claude Fable 5.1: 59.159.1GPT-6 AstraGPT-6 Astra: 54.754.7Gemini 4 ArgonGemini 4 Argon: 57.157.1
GPQA Diamond(%)
0255075100GPT-6.1 SolデータなしMiMo-V2.6-ProデータなしGLM-5.3-FlashGLM-5.3-Flash: 91.291.2Gemini 3.8 FlashGemini 3.8 Flash: 95.395.3DeepSeek-V4.1-FlashデータなしGPT-6 LunaデータなしClaude Opus 5.5データなしClaude Sonnet 5.5データなしClaude Fable 5.1Claude Fable 5.1: 93.793.7GPT-6 AstraGPT-6 Astra: 96.196.1Gemini 4 Argonデータなし

AA は現行指数(v4.3)から GPQA を外しており、新しいモデルは未計測が多い。

SWE-bench Verified(Vals, %)
0255075100GPT-6.1 SolデータなしMiMo-V2.6-ProデータなしGLM-5.3-FlashGLM-5.3-Flash: 9292Gemini 3.8 FlashGemini 3.8 Flash: 8080DeepSeek-V4.1-FlashデータなしGPT-6 LunaデータなしClaude Opus 5.5データなしClaude Sonnet 5.5データなしClaude Fable 5.1データなしGPT-6 AstraデータなしGemini 4 Argonデータなし

Vals は 2026-09-01 で更新停止(飽和のためアーカイブ)。新しいモデルは未計測。

チャートの数値一覧
モデルグループAA指数ArenaTB 4.0SciCodeHLEGPQASWE-V入力/出力1タスク出力速度コンテキスト
GPT-6.1 Solコスパ重視51.81483 ±1156.154.252.9——$2.00 / $10$0.72458 t/s1M
MiMo-V2.6-Proコスパ重視46.31480 ±934.860.949.4——$0.435 / $0.87$0.13347 t/s1M
GLM-5.3-Flashコスパ重視41.81473 ±532.851.639.991.292.0$0.15 / $0.50$0.25353 t/s1M
Gemini 3.8 Flashコスパ重視40.91495 ±519.756.647.895.380.0$0.75 / $3.75$1.243242 t/s1M
DeepSeek-V4.1-Flashコスパ重視39.51474 ±726.851.939.2——$0.30 / $1.20$0.265227 t/s1M
GPT-6 Lunaコスパ重視38.11443 ±712.654.638.5——$0.10 / $0.50$0.068135 t/s1M
Claude Opus 5.5性能トップ57.61504 ±959.666.961.4——$4.00 / $20$5.98297 t/s1M
Claude Sonnet 5.5性能トップ56.01471 ±1063.661.055.0——$2.00 / $10$7.667127 t/s1M
Claude Fable 5.1性能トップ53.41501 ±652.063.159.193.7—$10 / $50$7.6362 t/s1M
GPT-6 Astra性能トップ52.71477 ±759.156.554.796.1—$10 / $50$3.25763 t/s1M
Gemini 4 Argon性能トップ52.61525 ±957.161.857.1——$2.00 / $10$1.99—1M

オープンウェイト:ZDR かつ学習なしで使える提供元(OpenRouter)

判定ルール: 該当 = OpenRouter の ZDR エンドポイント一覧(/api/v1/endpoints/zdr)に載っている かつ プロバイダ既定ポリシーで「プロンプトで学習しない」(docs の Provider Logging 表=all-providers の dataPolicy.training=false)。該当プロバイダ数は提供元のユニーク数。おすすめ 3 件は該当かつ稼働中のエンドポイントをブレンド価格(入力3:出力1)の安い順に、同一プロバイダ重複を除いて選出。
throughput / latency は公開 endpoints API では null のことが多く、その場合は「—」表示(推定しない)。quantization が unknown のものはプロバイダが未申告。 取得: 2026-10-07 01:07 JST。

MiMo-V2.6-Pro

xiaomi/mimo-v2.6-pro
2ZDR・学習なしの提供元
4提供元(全体)
2/4ZDR エンドポイント

コスパ上位 3(ブレンド価格順)

プロバイダ量子化入力/出力 (USD/1M)コンテキスト稼働率(1日)
DeepInfrafp8$0.43 / $0.871.05M99.9%
Novitafp8$0.435 / $0.871.05M99.0%

速度・遅延: OpenRouter の公開 API に値なし(—)

該当プロバイダ一覧(2)

DeepInfra、Novita

OpenRouter のプロバイダ一覧

GLM-5.3-Flash

z-ai/glm-5.3-flash
26ZDR・学習なしの提供元
31提供元(全体)
29/34ZDR エンドポイント

コスパ上位 3(ブレンド価格順)

プロバイダ量子化入力/出力 (USD/1M)コンテキスト稼働率(1日)
DeepInfrafp4$0.075 / $0.251.05M99.2%
Novitafp8$0.084 / $0.281.05M92.1%
Decartfp4$0.087 / $0.291.05M98.9%

速度・遅延: OpenRouter の公開 API に値なし(—)

該当プロバイダ一覧(26)

BaseTen、CoreWeave、Crusoe、Decart、DeepInfra、DekaLLM、DigitalOcean、Fireworks、Inceptron、InferenceNet、Modal、Morph、Near AI、NextBit、Novita、OpenInference、Parasail、Phala、Reka、Relace、Sail Research、SiliconFlow、Together、Venice、Wafer、Z.AI

OpenRouter のプロバイダ一覧

DeepSeek-V4.1-Flash

deepseek/deepseek-v4.1-flash
24ZDR・学習なしの提供元
30提供元(全体)
26/32ZDR エンドポイント

コスパ上位 3(ブレンド価格順)

プロバイダ量子化入力/出力 (USD/1M)コンテキスト稼働率(1日)
Decartfp4$0.09 / $0.181.05M98.8%
InferenceNetunknown$0.07 / $0.301.04M99.6%
Sail Researchfp4$0.08 / $0.401.05M99.5%

速度・遅延: OpenRouter の公開 API に値なし(—)

該当プロバイダ一覧(24)

BaseTen、CoreWeave、Decart、DeepInfra、DekaLLM、DigitalOcean、Fireworks、InferenceNet、Ionstream、Makora、Modal、Morph、NextBit、Novita、OpenInference、Parasail、Phala、Reka、Relace、Sail Research、SiliconFlow、Together、Venice、Wafer

OpenRouter のプロバイダ一覧

その他のモデル一覧(31 モデル・横スクロール)

チャートに載せていないモデル。AA指数の高い順。TB 4.0 = Terminal-Bench 4.0、SWE-V = SWE-bench Verified(Vals・Mini-SWE-agent、9/1 で更新停止)、% 表記省略。* = AA の推定値(一部評価のみ)。「ZDR・学習なし提供元数」は該当数 / OpenRouter 上の全提供元数(オープンウェイトのみ)。空欄 = 出典に値なし。

モデル開発元リリース重みアーキテクチャ / パラメータコンテキスト価格 入力/出力
(USD/1M)
AA指数TB 4.0HLEGPQASWE-VArenaZDR・学習なし
提供元数
出典
Claude Opus 5Anthropic2026-07-24—非公開1M$5.00 / $2550.849.054.993.297.01489 #14クローズドAA ・ Arena ・ Vals ・ OR
Muse Spark 1.3Meta2026-09-02—非公開1M$1.25 / $4.2548.133.348.793.5—1494 #9クローズドAA ・ Arena ・ OR
GPT-6 Sol
GPT-6.1 Sol に置き換え(AA では deprecated 扱い)
OpenAI2026-09-22—非公開1.05M$2.00 / $1047.643.947.9——1457 #64クローズドAA ・ Arena ・ OR ・ カード
Grok 4.7SpaceXAI(xAI)2026-09-21—非公開500K$2.00 / $6.0046.425.843.1——1442 #91クローズドAA ・ Arena ・ OR ・ カード
Qwen3.8 Max(0902)
Arena の qwen3.8-max はバージョン表記なし
Alibaba2026-09-02—非公開984K$2.00 / $6.0045.438.943.192.8—1482 #23クローズドAA ・ Arena ・ OR
GLM-5.3Z.ai2026-08-18✓ 公開MoE 総 753B / アクティブ 40B1M$1.40 / $4.4044.841.942.391.795.41478 #2726 / 32AA ・ Arena ・ Vals ・ OR
Step 5 PreviewStepFun2026-09-18—MoE 総 600B / アクティブ 27B1M$1.00 / $2.7043.733.346.5——1454 #74クローズドAA ・ Arena
Kimi K3Moonshot AI2026-07-16✓ 公開MoE 総 2800B / アクティブ 104B1.05M$3.00 / $1543.612.646.993.593.41488 #1618 / 20AA ・ Arena ・ Vals ・ OR ・ カード
GPT-5.6 TerraOpenAI2026-07-09—非公開1M$2.00 / $1242.135.442.992.595.41465 #51クローズドAA ・ Arena ・ Vals ・ OR
Ling 3.1 Flash
OpenRouter では価格 $0(無料提供中)表示
InclusionAI2026-10-01—MoE 総 560B / アクティブ 25B1M$0.30 / $0.9041.133.339.4———クローズドAA ・ OR
Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba2026-08-12✓ 公開MoE 総 2400B / アクティブ 95B262K$2.00 / $6.0039.911.142.493.5——6 / 7AA ・ OR
Qwen3.8-Flash-NextAlibaba2026-08-26✓ 公開MoE 総 180B / アクティブ 6B256K$0.15 / $0.4739.825.338.092.3——0 / 1AA ・ OR
Mistral Large 4(Preview)
重みは 2026-10 末公開予定。公開後 2 週間は API 50% 引き
Mistral AI2026-10-06予定MoE 総 1000B / アクティブ 49B524K$1.36 / $4.1838.426.835.0———重み未公開AA ・ OR ・ カード
MiMo-V2.6-FlashXiaomi2026-09-21✓ 公開MoE 総 309B / アクティブ 15B1M$0.14 / $0.2837.922.735.1——1452 #774 / 7AA ・ Arena ・ OR
DeepSeek-V4-Pro-0813DeepSeek2026-08-13✓ 公開MoE 総 1600B / アクティブ 49B1M$1.32 / $3.9636.014.141.092.896.41464 #5615 / 22AA ・ Arena ・ Vals ・ OR
Qwen3.8 27BAlibaba2026-08-14✓ 公開27B256K$0.50 / $3.0033.75.633.990.586.01438 #9914 / 18AA ・ Arena ・ Vals ・ OR
MiniMax-M3MiniMax2026-06-01✓ 公開MoE 総 428B / アクティブ 23B1M$0.30 / $1.2029.22.039.092.975.01440 #969 / 13AA ・ Arena ・ Vals ・ OR
Inkling SmallThinking Machines2026-07-30✓ 公開MoE 総 266B / アクティブ 12B1M$0.30 / $1.2025.71.033.389.582.21405 #1521 / 1AA ・ Arena ・ Vals ・ OR
Hy3Tencent2026-07-06✓ 公開MoE 総 299B / アクティブ 21B256K$0.136 / $0.55525.30.533.589.7—1456 #674 / 6AA ・ Arena ・ OR
InklingThinking Machines2026-07-15✓ 公開MoE 総 975B / アクティブ 41B1M$1.00 / $4.0525.01.031.987.277.61441 #952 / 2AA ・ Arena ・ Vals ・ OR
Nemotron 3 Ultra 550B A55BNVIDIA2026-06-04✓ 公開MoE 総 550B / アクティブ 55B262K$0.60 / $2.5022.90.528.486.7—1426 #1183 / 3AA ・ Arena ・ OR
Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle2026-07-21—非公開1M$0.30 / $2.5022.21.018.883.875.01455 #71クローズドAA ・ Arena ・ Vals ・ OR
LongCat 2.0Meituan2026-06-29✓ 公開MoE 総 1600B / アクティブ 48B1M$0.30 / $1.2019.10.033.778.0——0 / 1AA ・ OR
Gemma 4 31BGoogle2026-04-02✓ 公開Dense 30.7B256K$0.09 / $0.34
(OR)
14.70.023.685.7—1453 #7610 / 12AA ・ Arena ・ OR
Mistral Medium 3.5Mistral AI2026-04-29✓ 公開128B256K$1.50 / $7.5014.20.013.874.8—1427 #1151 / 1AA ・ Arena ・ OR
Command A+Cohere2026-05-20✓ 公開MoE 総 218B / アクティブ 25B192K$0.30 / $1.50
(OR)
13.10.512.076.1——1 / 1AA ・ OR
Nemotron 3.5 LightningNVIDIA2026-08-11✓ 公開MoE 総 31.6B / アクティブ 3.6B1M$0.06 / $0.2012.90.510.674.352.81350 #2144 / 5AA ・ Arena ・ Vals ・ OR
Mercury 2.5Inception2026-09-08—拡散型 LLM(詳細非公開)260K$0.25 / $0.7512.30.011.8———クローズドAA ・ OR
gpt-oss-120bOpenAI2025-08-05✓ 公開MoE 総 117B / アクティブ 5.1B131K$0.15 / $0.59511.60.019.678.233.61352 #21220 / 20AA ・ Arena ・ Vals ・ OR
Reflection Beam
第三者評価・API 価格・OpenRouter 掲載なし(自己申告ベンチはカード参照)
Reflection AI2026-10-05予定MoE 総 501B / アクティブ 23B1M— / ———————重み未公開カード
Kolibri-1
第三者評価・OpenRouter 掲載なし(自己申告ベンチはカード参照)。独英のみ対応
Aleph Alpha2026-10-03✓ 公開MoE 総 78.1B / アクティブ 3.46B(FP8 重み)262K— / ———————OR 未掲載カード

AIモデル ニュースカード(14)

各社発表ベースの詳細。ベンチマークは公式発表値(条件・effort は注記参照)。Arena 欄はカード作成時のスナップショット。

Mistral Large 4

昨日
Mistral AIリリース: 2026-10-06

Mistral の新フラッグシップ(愛称「Le Chonk」)。2026-10-06(日本時間夕方)に API パブリックプレビューで公開。オープンウェイトは2026年10月末に公開予定(VentureBeat によれば Mistral 独自ライセンス)。テキスト+画像入力、テキスト出力。

アーキテクチャ
細粒度 Mixture-of-Experts(総パラメータ 1.05T、アクティブ 49B)+ 1.6B ビジョンエンコーダ。Mistral の欧州データセンターで NVIDIA Grace Blackwell GPU 4,000 基を用い約2か月でスクラッチ学習。コンテキスト長は Mistral ドキュメントで 1M、Vals は 512K、Artificial Analysis は 524K/512K と表記が食い違う。
価格(/1M tok)
入力 $1.36(公開後2週間は50%引きの $0.68) / 出力 $4.18(公開後2週間は50%引きの $2.09)
キャッシュ入力 $0.14(割引期間中 $0.07)。Artificial Analysis の1タスクあたりコストは $1.13(割引時 $0.57)で、GLM-5.3-Flash $0.25・DeepSeek V4.1 Flash $0.27 を大きく上回る
Arena
不明(Text Arena (Overall)・— 時点)
公式ベンチマーク(発表値)
DeepSWE v1.162%Mistral 発表値(GLM-5.3 61%、DeepSeek V4 Pro 0813 57%、Qwen 3.8 Max 51%、Reflection Beam 44%)
Finch67%Mistral 発表値
Artificial Analysis Intelligence Index38GPT-6 Luna max(38)、DeepSeek V4.1 Flash max(39)と同等
Artificial Analysis Cyber Index50
Vals Index48.05%44モデル中32位。最高は Harvey Legal Agent Benchmark で75モデル中6位

※ 欧州発オープンウェイトの上位だが、同等知能の中国系オープンモデルよりタスク単価4倍以上。10月末の重み公開後に第三者評価とLMArenaを再確認。LMArena は未掲載(不明)。

出典

Reflection Beam

Reflection AIリリース: 2026-10-05

米 Reflection AI 初のオープンウェイトモデル(2026-10-05 米国時間に発表)。コーディング・エージェント用途に特化。現時点は waitlist による早期アクセスのみで、重み(Apache 2.0)・技術レポート・モデルカードは「10月中」に公開予定。売りは推論効率で、GLM-5.2 と同等の推論性能を 3〜4 分の 1 の推論計算量で出すと主張(自社推定)。

アーキテクチャ
疎 MoE(総パラメータ 501B / アクティブ 23B)、52 層、ローカル/グローバル注意の交互配置・細粒度ルーティッドエキスパート。テキストのみ、実効コンテキスト 1M。事前学習 23.8T トークン(GB300 6,144 基・4 週間未満)、RL は GB300 10.5K 基で 4 週間・1 億超ロールアウト(非同期方策勾配)。reasoning effort パラメータあり。
価格(/1M tok)
入力 不明 / 出力 不明
API 一般提供・価格は未発表(早期アクセスのみ)。重みは Apache 2.0 で公開予定なのでセルフホスト可能になる見込み(16bit で約 1TB の重み=The Frontier 試算)
Arena
未掲載(Text Arena (Overall)・2026-10-02 時点)
公式ベンチマーク(発表値)
SWE-bench Verified80.9Reflection 発表値
Terminal Bench v2.180.1GLM 5.2 81.0 / Kimi K3 88.3 / DeepSeek V4.1 Flash 90.6(同表)
DeepSWE v1.144.4GLM 5.3 61.0 / Kimi K3 68.0 / DeepSeek V4.1 Flash 74.2(同表)
SWE Bench Pro v165.5GLM 5.2 62.1 / Qwen 3.8 Max 67.7
GPQA Diamond90.5Kimi K3 93.5 / GLM 5.3 91.7
HLE(ツールなし)36.2Kimi K3 46.9 / GLM 5.3 42.3
AIME 202697.8
MCP Atlas78.7Qwen 3.8 Max 84.5 / GLM 5.3 84.2

※ 絶対性能では Kimi K3・GLM 5.3・DeepSeek V4.1 Flash に全項目で及ばない(Reflection 自身の表)。強みは「アクティブ 23B でこの水準」という推論コスト効率と、米国発・Apache 2.0 という点。数値はすべて自己申告で第三者検証前。重み公開(10月中)後に再確認。

出典

Kolibri-1(Aleph Alpha)

Aleph Alphaリリース: 2026-10-03

独 Aleph Alpha の英語・ドイツ語特化オープンウェイト推論モデル(2026-10-03 公開、Apache 2.0)。アクティブ 3.46B と非常に小さく、推論コストを抑えつつ同クラス(3〜4B アクティブ)の MoE より高いスコアを出す。reasoning effort(none / low / medium / high)とツール呼び出しに対応。

アーキテクチャ
MoE(総 78.1B / アクティブ 3.46B)、50 層すべて MoE(384 ルーティッド中 6 + 共有 1)。注意は 4:1 でスライディングウィンドウ(512)GQA とフル GQA を交互、RoPE はスライディング層のみ。ネイティブ 262K、1M まで外挿で検証。FP8 重み(約 78GB、最小 A100 80GB×2 / H200×1)。事前学習 20T トークン(B200 768 基・21 日)、Muon 最適化、独自トークナイザ UniBPE。
価格(/1M tok)
入力 不明 / 出力 不明
公式のホスト API 価格は未確認。重みは Hugging Face で Apache 2.0 公開(vLLM プラグイン aleph-alpha-inference が必要)
Arena
未掲載(Text Arena (Overall)・2026-10-02 時点)
公式ベンチマーク(発表値)
Overall(EN)75.5Aleph Alpha 集計。Qwen3.5 35B-A3B 74.7 / GPT-OSS 120B 72.3 / Qwen3.8 27B(dense)80.2
GPQA Diamond(EN)84.3reasoning effort high
AIME 2026(EN)96.0
LiveCodeBench v685.9GPT-OSS 120B 87.5
SWE-Bench Verified66.4Qwen3.6 35B-A3B 73.8 / Qwen3.8 27B 72.6
TerminalBench 2.127.7エージェント系は弱め(Qwen3.5 35B-A3B 39.7)
Humanity's Last Exam(EN)21.5

※ フロンティア級ではなく「小さなアクティブ数で欧州主権・自社運用」を狙うモデル。日本語は対象外(独英のみ)なので、みねさんの用途では参考情報。ベンチマークは自社評価。Aleph Alpha は Cohere との統合で合意済み(規制承認待ち)。

出典

Gemini 4 Argon

Googleリリース: 2026-09-30

Google の新フロンティアモデル。まず信頼できるサイバー防御者(Fairwind Program)向けに限定提供し、段階的に API・Ultra へ拡大予定。出力上限を 64K → 1M トークンへ拡大。

アーキテクチャ
非公開(出力トークン上限 1M、長時間推論・マルチモーダル)
価格(/1M tok)
入力 $2(導入価格)→ $4 / 出力 $10(導入価格)→ $20
キャッシュ入力は入力価格の 95% 引き。現在は限定提供
Arena
#1 / 1525±9 暫定
gemini-4-argon-high・4932 votes・Text Arena (Overall)・2026-10-02 時点
公式ベンチマーク(発表値)
DeepSWE v1.177.9%公式発表で SOTA
AutomationBench51.3%#1(公式発表)
LVBench91.7%長尺動画理解 SOTA
CWE-bench v168%首位タイ
Vals Index1位数値は未記載
出典

GPT-6.1 Sol

OpenAIリリース: 2026-09-29

GPT-6 Sol の改良版。Astra の 1/5 の価格で、エージェント的コーディング・コンピュータ操作・専門業務で Astra に迫ると主張。API は gpt-6.1-sol。

アーキテクチャ
非公開
価格(/1M tok)
入力 $2 / 出力 $10
キャッシュ入力 $0.10(GPT-6 Sol の半額)。Ultrafast(最大 8 倍速)を予定
Arena
#21 / 1483±11
gpt-6.1-sol-max・3071 votes・Text Arena (Overall)・2026-10-02 時点
公式ベンチマーク(発表値)
DeepSWE v1.1GPT-6 Astra と同等(GPT-6 Sol 比 +6.4pt)公式は相対値のみ
AutomationBench(medium)Opus 5.5 比 +2.2pt公式は相対値のみ
OSWorld 2.0 offline(max)Astra との差 2.1pt 以内公式は相対値のみ
Terminal-Bench Science 0.1GPT-6 Sol の 2 倍超公式は相対値のみ

※ リリース日は GPT-6 Sol/Astra 記事の「Update on September 29, 2026」表記による。WebDev Arena では #4(Max)。

出典

Claude Sonnet 5.5

Anthropicリリース: 2026-09-28

Claude 5.5 ファミリー第 2 弾。Sonnet 5 と同価格で 30% 以上高速、タスクあたりコスト最大 30% 減。Terminal-Bench 4.0 では Opus 5.5 を上回る。

アーキテクチャ
非公開(コンテキスト 1M、最大出力 128K)
価格(/1M tok)
入力 $2 / 出力 $10
キャッシュ読み取り $0.20
Arena
#45 / 1471±10
claude-sonnet-5.5-xhigh・3145 votes・Text Arena (Overall)・2026-10-02 時点
公式ベンチマーク(発表値)
Terminal-Bench 4.070.6%公式(Sonnet 5 は 10.3%)
FrontierCode 1.1 Main52.1%(xhigh)/ 46.2%(max)公式
CursorBench 4.055.5%公式
GDPval-AA v2.11844公式
Humanity's Last Exam(ツールあり)64.5%公式
OSWorld 2.1(partial)80.1%公式
出典

GPT-6 Sol

OpenAIリリース: 2026-09-22

GPT-6 世代の中位モデル。Astra と同様の手法で学習し、GPT-5.6 Sol から API 価格を 50% 値下げ。API は gpt-6-sol。

アーキテクチャ
非公開(Astra と同様の手法で学習と記載)
価格(/1M tok)
入力 $2 / 出力 $10
GPT-5.6 Sol($4/$20)から 50% 値下げ
Arena
#64 / 1457±7
gpt-6-sol-max・8787 votes・Text Arena (Overall)・2026-10-02 時点
公式ベンチマーク(発表値)
DeepSWE v1.1(max)68.8%公式
AutomationBench(xhigh)33.2%公式
Agents' Last Exam(max)56.4%公式
OSWorld 2.0 offline(xhigh)60.5%公式
出典

GPT-6 Luna

OpenAIリリース: 2026-09-22

GPT-6 世代の軽量・高速モデル。API は gpt-6-luna。Free / Go ユーザーもデスクトップアプリで利用可。

アーキテクチャ
非公開
価格(/1M tok)
入力 $0.10 / 出力 $0.50
キャッシュ入力 $0.01。GPT-5.6 Luna($0.20/$1.20)から値下げ
Arena
#90 / 1443±7
gpt-6-luna-max・10014 votes・Text Arena (Overall)・2026-10-02 時点
公式ベンチマーク(発表値)
DeepSWE v1.1(max)66.6%公式
出典

Claude Opus 5.5

Anthropicリリース: 2026-09-22

Claude 5.5 ファミリー第 1 弾。多くの作業で Fable 5.1 並みとしつつ、Opus 5 比で実行コスト約 40% 減(単価 20% 減 + トークン効率)。

アーキテクチャ
非公開(コンテキスト 1M、最大出力 128K)
価格(/1M tok)
入力 $4 / 出力 $20
キャッシュ読み取り $0.20(Opus 5 比 60% 減)。Fast mode(最大 2.5 倍速)は $8/$40
Arena
#4 / 1504±9
claude-opus-5.5-high・4552 votes・Text Arena (Overall)・2026-10-02 時点
公式ベンチマーク(発表値)
Terminal-Bench 4.0(xhigh)66.4%公式
FrontierCode v1.1 Main54.4%公式
CursorBench 4.057.8%公式
GDPval-AA v2.11846公式
Humanity's Last Exam(ツールあり)67.7%公式
OSWorld 2.1(partial)81.8%公式
AutomationBench40.0%Zapier 実施、フォールバックなし
出典

Grok 4.7

SpaceXAI(xAI)リリース: 2026-09-21

コーディングと知識労働向けの Grok 最上位。Grok 4.6 と同価格・同速度で提供。Cursor / Grok Build / Grok API で利用可。

アーキテクチャ
Grok 4.6 より大きい新ベースモデル + より長い強化学習(詳細非公開)
価格(/1M tok)
入力 $2 / 出力 $6
2 倍速の fast 版は 2 倍価格
Arena
#91 / 1442±8
grok-4.7-xhigh・6405 votes・Text Arena (Overall)・2026-10-02 時点
公式ベンチマーク(発表値)
CursorBench 4.0(xHigh)46.3%公式
DeepSWE v1.171.0%(high effort)公式
Terminal-Bench 4.037.6%公式
EEBench64.0%公式
AA Briefcase v1.11,657公式
HealthBench Professional56.7%公式
出典

DeepSeek-V4.1-Flash

DeepSeekリリース: 2026-09-10

新アーキテクチャ系列の最小モデル(オープンウェイト、MIT)。ネイティブ画像理解。V4-Pro を置き換え、deepseek-v4-pro へのリクエストも V4.1-Flash に転送。

アーキテクチャ
552B パラメータ MoE、新しい Causal Encoder–Decoder 構成(入力時 8B / 出力時 16B アクティブ)。KV キャッシュは前世代比 HBM 1/4・SSD 1/8。コンテキスト 1M、最大出力 384K
価格(/1M tok)
入力 $0.30(ピーク、キャッシュミス)/ $0.006(キャッシュヒット) / 出力 $1.20(ピーク)
オフピークは半額
Arena
#38 / 1474±7
deepseek-v4.1-flash-max・8728 votes・Text Arena (Overall)・2026-10-02 時点
公式ベンチマーク(発表値)
公式ベンチマーク不明発表記事に数値記載なし(技術レポート未確認)
出典

GPT-6 Astra

OpenAIリリース: 2026-09-03

OpenAI の最上位モデル。コンピュータ操作・ブラウズ・SWE・サイバー・科学・専門業務で SOTA を主張。API は gpt-6-astra。

アーキテクチャ
非公開
価格(/1M tok)
入力 $10 / 出力 $50
キャッシュ入力 $1。Fast mode は 2 倍速・2 倍価格
Arena
#29 / 1477±7
gpt-6-astra-max・9156 votes・Text Arena (Overall)・2026-10-02 時点
公式ベンチマーク(発表値)
FrontierMath Tier 498%公式
OSWorld 2.0(offline, partial)72.6%公式
ARC-AGI-396% のレベルで人間の行動効率ベースラインを上回るARC Prize 側コメントとして掲載
AutomationBench41.4%Anthropic/OpenAI 両資料で一致
ExploitBench100%安全策なしでの評価
SRE-Bench88.0%(1 回)/ 99.2%(4 回)公式
出典

Claude Fable 5.1(Mythos 5.1)

Anthropicリリース: 2026-09-01

Anthropic の最上位モデル。Mythos 5.1 は同一モデルを信頼アクセス向けに安全策を変えて提供。Fable 5 と同価格でキャッシュ読み取りが 1/4 に。

アーキテクチャ
非公開(コンテキスト 1M、最大出力 128K、Adaptive thinking 常時オン、知識カットオフ 2026-06)
価格(/1M tok)
入力 $10 / 出力 $50
キャッシュ読み取り $0.25(Fable 5 比 75% 減)、Batch 50% 引き
Arena
#6 / 1501±6
claude-fable-5.1-max・11800 votes・Text Arena (Overall)・2026-10-02 時点
公式ベンチマーク(発表値)
Terminal-Bench 4.055.8%(Mythos 5.1: 60.9%)公式
Terminal-Bench-Science 0.152.6%公式
GDPval-AA v21853公式
OSWorld 2.077.9%(partial)/ 41.7%(strict)公式
Humanity's Last Exam(ツールなし)60.9%公式

※ Arena の Agents(Best Overall)では 1 位(14.31%)。

出典

Kimi K3

Moonshot AIリリース: 2026-07(中旬)

初のオープンな 3T 級モデル(2.8T パラメータ)。ネイティブ視覚・1M コンテキスト。重みは 2026-07-27 までに公開と告知。

アーキテクチャ
2.8T パラメータ MoE(896 エキスパート中 16 を活性化、Stable LatentMoE)。Kimi Delta Attention(KDA)+ Attention Residuals、Gated MLA、MXFP4 重み / MXFP8 活性の QAT
価格(/1M tok)
入力 $3.00(キャッシュミス)/ $0.30(キャッシュヒット) / 出力 $15.00
Arena
#16 / 1488±5
kimi-k3-max・28280 votes・Text Arena (Overall)・2026-10-02 時点
公式ベンチマーク(発表値)
DeepSWE v1.167.3公式リーダーボード(mini-SWE-agent ハーネス)
その他不明ブログ本文は図表中心で数値を未取得

※ 正確なリリース日は未確認(約2.5か月前)。直近2か月より少し前だが Arena 上位のオープンモデルとして掲載。

出典

ライブラリ・ツール

🔗 = みねさんのリポジトリでの利用状況(GitHub 依存解析より)。⚡ = 効率化ポイント。

Rust(12)

rmcp(Rust MCP SDK)

3.5.1リリース: 2026-10-05

rmcp は 3.x 系で高頻度リリース(8/17〜10/5 で 7 リリース)。3.4.0 で ServerConfig/ClientConfig とライフサイクルベースのキャンセル、3.5.0 でプロトコル最新版定数更新や Origin 検証の改善。

3.5.1 2026-10-053.5.0 2026-09-283.4.1 2026-09-233.4.0 2026-09-153.3.0 2026-09-103.2.0 2026-08-31
変更点
  • 3.4.0(09-15): `ServerConfig` / `ClientConfig` 追加、ライフサイクルベースの peer キャンセル、初期化前のサービスループ処理、PRM discovery を URL origin で、Origin 検証の強制
  • 3.5.0(09-28): LATEST / LATEST_WITH_INITIALIZE 更新、serde_json::Number の float デコード、sep-2243 重複ヘッダ拒否、デフォルトポートの Origin 一致、空 cacheScope 許容、CallToolResult の明示的 null structuredContent を保持
  • 3.5.1(10-05): 内容は今回未確認
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • ServerConfig / ClientConfig で設定がまとまり、サーバ初期化コードが書きやすくなる方向
  • Origin 検証が SDK 側で強制されるため、HTTP トランスポートのセキュリティ対策を自前で書く量が減る

🔗 agent-transcript は rmcp 3(server, transport-io)、docsrs-mcp は rmcp 0.1.5 のまま — 大幅に古い。

※ 3.4.0 / 3.5.0 の内容は GitHub Releases のミラー(newreleases.io)経由で確認。

出典

tokio

1.53.2リリース: 2026-10-03

tokio 1.53 系。1.53.0(07-17)で File 変換トレイト・タスクのスケジュール遅延メトリクス等を追加、1.53.2(10-03)は mpsc/timer/JoinSet 等のロック周り修正中心のパッチ。

1.53.2 2026-10-031.53.1 2026-07-201.53.0 2026-07-171.52.4 2026-07-16
変更点
  • 1.53.0: File 変換トレイト、task-schedule-latency メトリクス、Unix ソケット SocketAddr メソッド、NuttX 対応、FreeBSD `UCred::pid`
  • 1.53.0: unstable の io_uring で `fs::try_exists` とリネームに対応
  • 1.53.2: mpsc のインデックス wraparound 修正、`Semaphore::acquire` の MAX_PERMITS 検証、broadcast/JoinSet/timer で waker をロック外で drop、シャットダウン時のタイマー処理改善、Windows の子プロセス待機解除順序修正
  • 1.53.2: io: 「deregister 時に AsyncFd 登録リストを常に掃除」を revert
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • スケジュール遅延メトリクスで「タスクが実行待ちでどれだけ待たされたか」を観測でき、ランタイムのチューニングが容易に
  • waker をロック外で drop する修正群により、ロック保持時間が短くなり競合時の詰まりが減る方向

🔗 8 リポジトリで使用(vrchat_osc, agent-transcript 等)。

出典

Rust (stable)

1.99.0リリース: 2026-10-01

Rust 1.99.0 リリース。C-ABI の可変長引数関数を Rust 側で定義できるようになった(extern "C" variadics)。1.98.0(2026-08-20)では文字列/スライスの範囲取得や整数フォーマット系 API が安定化。

1.99.0 2026-10-011.98.0 2026-08-20
変更点
  • 1.99: `unsafe extern "C" fn f(mut args: ...)` で C 可変長引数関数を定義可能に(`VaList` / `VaArgSafe`)
  • 1.99: `Layout::for_value_raw` / `mem::size_of_val_raw` / `align_of_val_raw` を安定化
  • 1.99: `Vec::into_parts` / `from_parts`、`Box::into_non_null` / `from_non_null`、`VecDeque::retain_back`、`String::from_utf8_lossy_owned`、`std::fs::set_times` 等を安定化
  • 1.99: `Box::leak` 後に解放し直すパターンは非推奨とドキュメント化(`Box::into_raw` / `into_non_null` を推奨)
  • 1.98: `str::substr_range`、`[T]::subslice_range`、`core::fmt::NumBuffer` と整数の `format_into`、`NonZero::from_str_radix`、atomic の `from_mut` 系など 21 API を安定化
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • FFI ラッパー(例: C ライブラリのコールバック)を C 側シムなしで Rust だけで書ける
  • `String::from_utf8_lossy_owned` で不正 UTF-8 を含むバイト列を所有権ごと変換でき、余計なコピーを避けやすい
  • `std::fs::set_times` でファイルのタイムスタンプ設定が外部クレート(filetime 等)なしで可能に

🔗 agent-transcript は rust-version 1.96 指定。edition 2024 利用 4 リポジトリ(topcoat-native-poc, LocalVPM, rust_ascension, docsrs-mcp)。Tauri 2.12 も edition 2024 へ移行済み。

※ 今回の2リリースでは edition 関連の変更はなし(edition 2024 は既に安定版)。

出典

tauri-plugin-*(opener / log / dialog / window-state / single-instance)

opener 2.7.0 / log 2.10.0 / dialog 2.8.1 / window-state 2.5.0 / single-instance 2.5.2リリース: 2026-10-01

Tauri 2.12 と同時期(09-26)に主要プラグインがマイナー更新。3.0.0-alpha.2 系も並行公開。個別の変更内容は今回未確認(不明)。

opener 2.7.0 2026-09-29log 2.10.0 2026-09-26dialog 2.8.1 2026-10-01window-state 2.5.0 2026-09-26single-instance 2.5.2 2026-10-01
変更点
  • 2026-09-26 に opener 2.6.0 / log 2.10.0 / dialog 2.8.0 / window-state 2.5.0 / single-instance 2.5.0 が一斉リリース、その後パッチ(opener 2.7.0: 09-29、dialog 2.8.1・single-instance 2.5.2: 10-01)
  • 各プラグインで 3.0.0-alpha.0〜alpha.2(09-13〜09-30)を公開
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • 不明(リリースノート未確認)

🔗 opener 4 / log 3 / dialog 3 / window-state 2 / single-instance 2 リポジトリで使用。

出典

Tauri v2(tauri / @tauri-apps/cli / api)

2.12.1リリース: 2026-09-30

Tauri 2.12(09-26)は「2.x 最大のアップデート」。Windows 7 サポート終了と MSRV 1.90 への引き上げ、アプリ終了 API・ディレクトリ上書き設定など多数の新機能。並行して Tauri 3.0.0-alpha(alpha.4 が 10-01)も始動。

2.12.1 2026-09-302.12.0 2026-09-262.11.6 2026-09-193.0.0-alpha.4 2026-10-013.0.0-alpha.0 2026-09-13
変更点
  • Windows 7 の公式サポート終了(WebView2 インストーラが Win7 で動かなくなったため)。windows 0.62 / webview2-com 0.39 へ更新
  • MSRV を 1.77 → 1.90 に引き上げ。tauri-runtime は edition 2024 へ移行
  • `@tauri-apps/api/app` に `exit()` 追加(`core:app:allow-exit` 権限)— plugin-process なしでアプリ終了可能
  • `app > appDirectoriesOverride` 設定で `app_*_dir` の返すパスを上書き(ポータブルアプリ向け)
  • Rust 側 `Webview::convert_file_src`、`set_fullscreen_on_monitor`、wry のパーミッションハンドラ公開、`limit_navigations_to_app_bound_domains`
  • Windows: `Image::from_app_icon_resource` で埋め込みアイコンを直接読み込み
  • `Resource` に Explicit Resource Management(`using` 構文)対応
  • Android テンプレートが Gradle 9 / Kotlin 2、targetSdk 37 に
  • 破壊的: `RuntimeHandle::primary_monitor` 等が `Result` を返すように
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • アプリ終了だけのために tauri-plugin-process を入れる必要がなくなる(依存と権限設定が減る)
  • appDirectoriesOverride で、プラグイン含めた全データを実行ファイル横などに集約するポータブル配布が設定だけで可能
  • convert_file_src を Rust 側で使えるので、URL 生成を JS に往復させずに済む
  • MSRV 引き上げで長く止まっていた依存更新が進む

🔗 Tauri v2 は LocalVPM(tauri 2.8 指定), TauriTemplate, vrchat-profile-selector, VRCYawnTime で使用。VRCYawnTime は windows 0.61 を直接依存しており、Tauri 2.12 の windows 0.62 と重複する可能性あり。

※ Tauri 3.0 alpha の詳細な変更点(公式ブログ)は今回未確認。

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thiserror

2.0.21リリース: 2026-09-23

thiserror 2.0.21:display 式内のジェネリックなユニットバリアントのパース修正。2.0.19〜2.0.21 と小刻みにパッチ。

2.0.21 2026-09-232.0.20 2026-08-082.0.19 2026-07-18
変更点
  • 2.0.21: display 式でのジェネリック unit variant のパース修正(#459)
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • 効率面の変化は特になし(バグ修正)

🔗 8 リポジトリで使用(v2 は 5 件、v1 が sppade_test / docsrs-mcp / vrchat-profile-selector に残存)。

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ureq

3.4.2リリース: 2026-09-13

ureq 3.4 系。3.4.0(08-08)で HTTPS CONNECT プロキシ経由の TLS 確立など、3.4.1/3.4.2 でタイムアウト予算や接続プールの不具合修正、`read_json` 高速化。

3.4.2 2026-09-133.4.1 2026-09-063.4.0 2026-08-08
変更点
  • 3.4.0: `RequestExt` を sealed 化(技術的には破壊的)、HTTPS CONNECT プロキシ越しの TLS、プールの max_idle_age が効かない問題修正、IPv6 リテラルの SNI 修正
  • 3.4.1: `timeout_connect` が TLS ハンドシェイクもカバー、タイムアウト予算が後続フェーズで再始動する問題修正、未消費入力のある接続をプールしない
  • 3.4.2: 到達不能時に次の解決済みアドレスを試行、Agent と非互換な接続設定ではプールをバイパス
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • 3.4.1: ボディサイズが既知かつ小さいレスポンスで `read_json` が高速化
  • 複数 A/AAAA レコード時のフォールバックで接続失敗が減る

🔗 agent-transcript(ureq 3)で使用。

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reqwest

0.13.5リリース: 2026-09-08

reqwest 0.13.5:`Error::is_dns()`、HTTP/1 最大ヘッダ数設定、TlsInfo に TLS バージョン追加。複数プロキシ時の認証情報取り違えを修正。

0.13.5 2026-09-080.13.4 2026-05-25
変更点
  • `Error::is_dns()` 追加(DNS 解決失敗の判定)
  • `ClientBuilder::http1_max_headers(usize)`(既定 100)
  • `TlsInfo` に交渉された TLS バージョン
  • hickory-dns 機能で IPv6 優先が正しく効くよう修正
  • 複数プロキシがマッチした際に誤った proxy-auth を送る問題を修正
  • blocking クライアントのタイムアウト panic 修正
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • ReadTimeoutBody でタイマー(Sleep)を reset() で再利用し、割り当てを削減
  • Cookie 付きリクエストで Poll::Pending 時のクローンを回避
  • 不要な clone の削除

🔗 docsrs-mcp で使用。

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serde_json

1.0.151リリース: 2026-07-20

serde_json 1.0.151:`RawValue::from_string_unchecked` を追加。

1.0.151 2026-07-201.0.150 2026-05-21
変更点
  • `RawValue::from_string_unchecked` 追加(#1331)
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • 既に妥当な JSON と分かっている文字列を、再検証なしで `RawValue` 化できる(パススルー型の中継処理で検証コストを削減)

🔗 10 リポジトリで使用。

出典

serde

1.0.229リリース: 2026-07-18

serde 1.0.229:derive の依存を syn 3 へ更新。直近2か月の新リリースはなし。

1.0.229 2026-07-181.0.228 2025-09-27
変更点
  • syn 3 へ更新(serde_derive の proc-macro 依存)
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • 機能面の変化はなし。依存ツリー内で syn 2/3 が混在するとビルド時間が増える可能性があるので、他の proc-macro クレートの syn 3 対応状況に注意(推測を含む一般論)

🔗 11 リポジトリで使用(最多)。

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axum

0.8.9リリース: 2026-04-14

axum は 0.8.9(2026-04-14)が最新。直近2か月の新リリースなし。

0.8.9 2026-04-140.8.8 2025-12-20
変更点
  • 直近2か月の更新なし
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • —

🔗 vrchat_osc(axum 0.8)で使用。

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rosc

0.11.4リリース: 2025-03-23

rosc は 0.11.4(2025-03-23)以降リリースなし。

0.11.4 2025-03-23
変更点
  • 直近の更新なし
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • —

🔗 vrchat_osc / VRCYawnTime で使用。

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JS・TS(15)

Vite

昨日
8.3.3リリース: 2026-10-06

Vite 8.3 系。8.3.0(09-10)で root tsconfig 対応・インライン CSS 最小化・devtools 連携など。Vite 8 は Rolldown バンドル(8.0.12 が stable rolldown 1.0 を同梱した最初の版)。

8.3.3 2026-10-068.3.2 2026-10-018.3.1 2026-09-248.3.0 2026-09-108.2.0 2026-07-30
変更点
  • 8.3.0: root tsconfig の尊重、コンポーネント CSS の最小化、未参照 worker チャンク削除、動的 import でサブパス imports 対応
  • 8.3.0: devtools の dev server 連携、`server.watch` で Rolldown watch オプション受付、`closeServer` / `closePreviewServer` フック
  • 8.3.2: renderBuiltUrl のクエリ付き URL で CSS preload を修正、file watcher エラーでクラッシュしない
  • 8.3.3(10-06): `?vite-wasm-instance` の fs.serve チェック等のセキュリティ寄り修正。同日に 8.2.4 / 8.1.6 / 7.3.7 / 6.4.4 もバックポート公開
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • 8.3.0: preload 依存の解決処理を省略してビルド高速化(#23446)
  • 8.3.2: 中間ソースマップのエンコード回避、preload helper のリンク走査の二次計算量を解消、debug 時のみ time ミドルウェア登録

🔗 8 リポジトリで使用(Vite 5〜7)。10-06 の 7.3.7 / 6.4.4 は既存プロジェクト向けのバックポート。

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Svelte 5

NEW
5.57.2リリース: 2026-10-06 23:20 JST

Svelte 5.57.2(2026-10-06 23:20 JST 公開)はパッチのみ・23 件の修正。中心はトップレベル await(async モード)とハイドレーション周りの不具合修正、`sv migrate` のハング修正。新機能・破壊的変更はなし。5.57.0 の機能(createContext の has、SvelteMap.getOrInsert 等)はそのまま。

5.57.2 2026-10-065.57.1 2026-09-185.57.0 2026-08-28
変更点
  • トップレベル `await` 待機中に破棄されたコンポーネントで async derived を作らない/`await` 後に代入したイベントハンドラが本番ビルドで付かない問題を修正
  • derived の再接続で購読が重複する・untracked な derived 読み取りが切断済み依存を保持し続ける(リーク)問題を修正
  • ハイドレーション: ネストした boundary コメントが想定外ノードに置き換わった場合の復帰、エラーバウンダリにミスマッチ復帰を横取りされない、動的要素の接続維持
  • `flushSync` コールバック前に保留中の更新を flush、`bind:activeElement` 使用中にフォーカス要素が消えても `state_unsafe_mutation` を投げない
  • コンパイラ: `{:else}` の後に `{:else}` / `{:else if}` が続く誤記をエラーに、snippet 内で引数を再宣言するとコンパイルエラー、`children` snippet を持つコンポーネントでの `let:` をエラーに
  • migrate: 依存のない reactive 代入を保持、script タグと同じ行の宣言でハングしない
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • async(トップレベル await)を試している場合、本番だけイベントが効かない・購読が重複するといった再現しにくいバグが解消 → 回避コードを消せる
  • Svelte 4 → 5 の `npx sv migrate` が特定の書き方で止まらなくなり、移行作業が中断しにくい
  • `{:else}` の重複などのテンプレート誤記がビルド時に検出され、実行時に気付く手戻りが減る

🔗 Svelte 5: TauriTemplate, vrchat-profile-selector, VRCYawnTime, kakioki admin-ui。

※ パッチリリースのため既存プロジェクトはそのまま更新可。SvelteKit 3 の要求(5.57.1 以上)も満たす。

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SvelteKit

昨日
3.0.1リリース: 2026-10-06

SvelteKit 3.0(10-01)リリース。設定が svelte.config.js から vite.config.ts へ移動、`$lib` → `#lib`、環境変数の新方式など。`npx sv migrate sveltekit-3` で大半を自動移行。

3.0.1 2026-10-063.0.0 2026-10-012.70.3 2026-08-18
変更点
  • 設定を `vite.config.ts` の sveltekit プラグインへ移動(svelte.config.js 非対応)
  • `$lib` → `#lib`(標準の subpath imports)
  • 環境変数は `src/env.ts` + `$app/env`、`$app/stores` は削除(`$app/state` へ)
  • サービスワーカーのボイラープレート削減、エラーハンドリング改善
  • 最低要件: Node 22.17 / TypeScript 6 / Svelte 5.57.1 / Vite 8.0.12 / vite-plugin-svelte 7
  • cookie v2(Cookie 名は ASCII のみ)、`invalidateAll` → `refreshAll` 非推奨化
  • adapter-node: 静的アセットをビルド時テーブルから配信(sirv 不使用)
  • `sv` CLI も 1.0 に
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • `npx sv migrate sveltekit-3 --tasks all --confirm` でパッケージ・設定・env・paths・stores 等を自動移行し、残りを TODO 化
  • Vite 8 必須化で Vite hook filters によるビルド高速化(changelog 記載)

🔗 SvelteKit 2 を TauriTemplate / VRCYawnTime / kakioki admin-ui(adapter-cloudflare)で使用。TauriTemplate 系は adapter-static。移行には Vite 8 / TS 6 への同時更新が必要。

※ Remote functions はまだ experimental(Async Svelte が必要)。

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Hono

4.13.13リリース: 2026-10-04

Hono 4.13(08-03)で HTTP QUERY メソッド対応と methodNotAllowed ミドルウェア。以後 4.13.13 までほぼ週次でパッチ。

4.13.13 2026-10-044.13.0 2026-08-03
変更点
  • `app.query` で HTTP QUERY メソッドを第一級サポート(Cache / ETag / CORS ミドルウェアも対応)
  • `methodNotAllowed` ミドルウェア(405 + Allow ヘッダ)
  • RegExpRouter が未対応パスを登録時に `UnsupportedPathError` で拒否
  • JWT/JWK の realm オプション、React 19 互換の JSX ref 型、圧縮レスポンスに `Vary: Accept-Encoding`
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • 405 応答を自前で書かずに済む
  • ルーティングの不備が実行時ではなく登録時に分かる

🔗 kakioki-server(Cloudflare Workers)で使用。

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pnpm

12.9.1(latest タグ)/ 12.10.0(next-12)リリース: 2026-10-03

pnpm 12(08-26)は Rust による書き換え版の安定リリース。コマンド・設定・lockfile 形式は 11 と互換。現在 npm の latest タグは 12.9.1、11 系も 11.28.x で並行保守。

12.10.0 2026-10-0612.9.1 2026-10-0312.0.0 2026-08-2611.28.5 2026-10-06
変更点
  • pnpm を Rust で書き換え(12.0.0, 2026-08-26)
  • プロジェクトに応じて node / deno / bun のバージョンを自動切替する global shims(`globalShims`)
  • pnpm から npm / Yarn / Bun 自体をインストール可能(`pnx yarn@4 install` 等)
  • Registry revisions(同一バージョンの差し替え tarball を lockfile に記録)
  • `pnpm-workspace.yaml` の未知の設定キーを検出(typo 提案)
  • `--frozen-lockfile false` は廃止 → `--no-frozen-lockfile`
  • git 依存は常に HTTPS URL で解決(SSH は git の insteadOf で)
  • 12.2〜12.6: workspace catalog、ネイティブ global 実行ファイル、大規模 workspace の高速化等(ブログ見出しより)
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • 循環依存の多い大規模 workspace で peer 解決が 2〜3 倍速・メモリ約 25% 減、lockfile が決定的に
  • Linux の `packageImportMethod: auto` がハードリンク優先に(btrfs で node_modules 展開時間が約半分)
  • AI エージェントのサンドボックスなどホーム側にリンクできない環境ではプロジェクト内にストアを作りコピーを回避

🔗 LocalVPM は packageManager: pnpm@11.9.0、discord-ticket-bot は pnpm@9.15.9。2026 年の新規 JS は pnpm 回帰傾向 → pnpm も Rust 化した点は Bun と並ぶトピック。

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daisyUI v5

5.7.47リリース: 2026-09-30

daisyUI 5.7 系でほぼ毎週パッチ(9月だけで 12 リリース)。5.7.47 は btn-disabled 時の btn-link 色修正。5.7.5 では Tailwind 4.3.3 の CSS レイヤー入れ子問題を修正。

5.7.47 2026-09-305.7.40 2026-09-175.7.0 2026-07-20
変更点
  • 5.7.47: `btn-disabled` 適用時の `btn-link` 色を修正
  • 5.7.5: Tailwind 4.3.3 との CSS layer ネスト問題を修正
  • 5.7.0(07-20)の新機能詳細は今回未確認
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • 不明(主にバグ修正)

🔗 5 リポジトリで使用。Tailwind 4.3.3 と組み合わせるなら 5.7.5 以上推奨。

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Vitest

5.0.3リリース: 2026-09-30

Vitest 5.0(09-03)リリース。VM プール・Browser Mode・大規模 isolated スイートの性能改善が中心。`vi.when`、Trace View、`vitest doctor` など。

5.0.3 2026-09-305.0.0 2026-09-034.1.11 2026-08-18
変更点
  • `vi.when` による引数別モック
  • Browser Mode の再生可能な Trace View、ARIA ツリー付きのロケータエラー
  • Temporal の fake time 対応、nested projects / config 継承
  • `vitest doctor`(性能改善の提案)
  • 要件: Node 22.12+ / Vite 6.4+
  • 破壊的: `clearMocks` 既定 true、await されない非同期アサーションは失敗扱い、`vi.mock` はトップレベル必須、レポート類は `.vitest/` 既定
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • VM プール・Browser Mode・isolated 大規模スイートの実行性能改善(公式ブログの主眼)
  • `vitest doctor` で遅い設定を自動診断

🔗 Vitest 3 を LocalVPM / booth-quick-preview で使用(4 を飛ばして 5 へ上げる場合は移行ガイド必読)。Bun 1.4 でも vitest が動作するようになった。

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Prettier

3.9.9リリース: 2026-09-23

Prettier 3.9 系のパッチ(3.9.7〜3.9.9 が 9 月)。3.9.0 は 2026-06-27。個別の変更内容は今回未確認。

3.9.9 2026-09-233.9.8 2026-09-173.9.7 2026-09-163.9.0 2026-06-27
変更点
  • 3.9.7(09-16)/ 3.9.8(09-17)/ 3.9.9(09-23)のパッチリリース(詳細不明)
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • 不明

🔗 8 リポジトリで使用。

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zod

4.6.5リリース: 2026-09-13

Zod 4.6(09-09):高速な真偽判定 `.validate()`、`z.iban()`、`z.withParser()` など。CommonJS 性能改善と再帰スキーマのメモリ保持修正。

4.6.5 2026-09-134.6.0 2026-09-094.5.0 2026-08-28
変更点
  • `.validate()`(コンパイル済みスキーマで `.safeParse().success` より最大 35 倍速)
  • `z.instanceof().properties()`、`z.iban()`(mod-97 チェック)
  • `z.withParser()`(`new Function` が使えない環境向け)
  • `fromJSONSchema()` のキーワード検証を厳格化
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • 成否だけ知りたい箇所を `.validate()` に置き換えると最大 35 倍速
  • `z.withParser()` で CSP 制限下(Workers 等)でも動作させやすい
  • CommonJS 環境の性能改善、再帰スキーマのメモリ保持を解消

🔗 kakioki-server は zod 3 — 4 系への移行が前提。

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React 19

19.3.0リリース: 2026-09-09

React 19.3.0:View Transitions と Fragment Refs を安定化。`use` と browser、Trusted Types 対応、Server Component の Context レンダリングなど。

19.3.0 2026-09-0919.2.8 2026-07-21
変更点
  • `<ViewTransition>` と `addTransitionType` を安定化
  • Fragment Refs(`<Fragment ref>`)を安定化
  • `use(browser())`、Trusted Types サポート、Server Component Context rendering
  • 07-21 に 19.2.8 / 19.1.9 / 19.0.8 のパッチも公開
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • ページ遷移アニメーションをライブラリなしで書ける(View Transitions)
  • Fragment Refs で余計なラッパー DOM を置かずに子要素群へ ref を張れる

🔗 React 19: LocalVPM, booth-quick-preview。

出典

Bun

1.4.2リリース: 2026-09-05

Bun 1.4.0(08-20)は Zig→Rust 書き換え後の初リリース。Node.js 互換テスト +1,517、アイドル CPU 1/5、メモリ最大 35% 減、Linux 起動 2 倍速。1.4.1(09-04)でもアイドル時メモリ削減や bundler の大幅改善。

1.4.2 2026-09-051.4.1 2026-09-041.4.0 2026-08-201.3.14 2026-05-13
変更点
  • 1.4.0: Rust 書き換え版の初リリース
  • 1.4.0: `Bun.Image` / `Bun.WebView` / `Bun.markdown` / `Bun.cron()` / `Bun.Terminal`、`bun run --parallel`、`bun test --parallel/--isolate/--shard/--changed`、`bun audit fix` / `bun dedupe` / `bun prune`
  • 1.4.0 破壊的: `bunfig.toml` と `Bun.TOML` が厳格化(未クォート文字列は SyntaxError)、`bun.lock` が lockfileVersion 2、新規モノレポは isolated linker 既定、`node` として起動時は .env を読まない、`Bun.YAML` が YAML 1.2 準拠
  • 1.4.1: `Bun.serve` が HTTP/2 対応、`Bun.write(path, response)` がストリーミング書き込み、`bun install --offline / --prefer-offline`、zod 等の `export * as` を tree-shake
  • 1.4.2: 内容は blog 未確認
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • HTTP サーバのピークメモリ 13〜48% 減(fastify −48%、Hono アイドル時 53MB→34MB〔1.3.14→1.4.1〕)
  • Linux 起動 10.9ms → 5.1ms、Windows 39.0ms → 15.5ms
  • `bun install` は T3 Next.js アプリで npm/pnpm/yarn より 15〜33 倍速(Bun 公表)
  • 1.4.1: zod 4.5 を使うバンドルが 375KB → 77KB(−79%)、`--splitting` で出力ファイル数・初回ロードモジュール数が大幅減
  • 1.4.1: `bun test --isolate` のメモリリーク解消(80 ファイルで 1591MB → 215MB)
  • `bun:ffi` が最大 3 倍速(TinyCC → JSC 内蔵 FFI)

🔗 Bun を 10 リポジトリで使用(TauriTemplate は bunfig.toml あり → 1.4 の TOML 厳格化に注意。kakioki-server は `bun test`)。

※ Zig→Rust 書き換えは PR #30412(2026-05-14 マージ)。経緯の詳細は公式ブログ「Rewriting Bun in Rust」参照。

出典

svelte-check

4.7.6リリース: 2026-08-13

svelte-check 4.7.6(08-13)が最新。以降の更新なし。TypeScript 7 は安定 API が 7.1 待ちのため、svelte-check の TS 7 対応は未確認(不明)。

4.7.6 2026-08-134.7.0 2026-06-23
変更点
  • 4.7.4(07-27)/ 4.7.5(08-07)/ 4.7.6(08-13)のパッチ(詳細不明)
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • 不明

🔗 5 リポジトリで使用。

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Tailwind CSS v4

4.3.3リリース: 2026-07-16

Tailwind CSS 4.3 系が最新(4.3.0: 2026-05-08、4.3.3: 07-16)。直近2か月の新リリースはなし。4.3 でスクロールバー用ユーティリティ等を追加。

4.3.3 2026-07-164.3.2 2026-06-294.3.0 2026-05-08
変更点
  • 4.3: `scrollbar-thin` / `scrollbar-none` / thumb・track 色 / `scrollbar-gutter-*`
  • 4.3: `@container-size`(block-size のコンテナクエリ)、`zoom-*` / `tab-*`
  • 4.3: `@variant` の積み重ね・複合構文、関数型 `@utility` で `--default(...)`
  • 4.2: mauve / olive / mist / taupe パレット、webpack プラグイン、論理プロパティ系ユーティリティ
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • スクロールバーの見た目調整がプラグイン/独自 CSS なしで可能に(Tauri アプリの UI で有用)

🔗 v4: TauriTemplate, vrchat-profile-selector, VRCYawnTime, kakioki admin-ui, ArcLikeExtension。

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discord.js

14.27.0リリース: 2026-07-15

discord.js 14.27.0(07-15):ボイスメッセージ送信、ロールのメンバー数取得、コレクティブル等。以降の新リリースなし。

14.27.0 2026-07-15
変更点
  • ボイスメッセージ送信(#11493)
  • `RoleManager#fetchMemberCounts`、`Guild#maximumStageBitrate`、`GuildMember` collectibles、shared client theme
  • `voiceServerUpdate` イベント発火、`ClientApplication#fetchActivityInstance`
  • `clientReady` イベント名参照の更新ほかバグ修正
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • fetchMemberCounts で全メンバー取得なしにロール人数を得られる(ticket-bot 系で有用)

🔗 discord-ticket-bot, ShuffleTalk で使用。

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TypeScript

7.0.2リリース: 2026-07-08

TypeScript 7.0(Go によるネイティブ移植版、通称 Project Corsa)が GA。型チェックの挙動は TS 6 を維持しつつフルビルドが概ね 8〜12 倍高速に。ただし安定したプログラマブル API は 7.1 待ちで、Svelte 等の API 依存ツールはまだ移行できない。

7.0.2 2026-07-087.0.1-rc 2026-06-186.0.3 2026-04-16
変更点
  • コンパイラと言語サービスを Go へ移植(ネイティブ実行 + 共有メモリのマルチスレッド)
  • `--checkers`(並列型チェック)/ `--builders`(project references の並列ビルド)
  • TS 6.0 の非推奨事項と strict が既定に(移行ガイド記事より)
  • 安定したプログラマブル API なし → API 依存ツール(Vue / Svelte / Astro / MDX / Angular 系)は 7.1 待ち
  • 7.1 の状況(2026-10-07 00時 JST 時点): 未リリース。npm の latest は 7.0.2、next は 7.1.0-dev.20261006.1。Iteration Plan の予定は Beta 10/6 → RC 11/10 → Stable 11/24(米国日付)だが、10/6 08:09 JST に Daniel Rosenwasser が「インフラ問題で Beta は少なくとも数日遅れる」とコメント
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • フルビルド: VS Code 125.7s → 10.6s(11.9×)、Sentry 8.9×、Playwright 8.7×(Microsoft 公表)
  • エディタ: VS Code リポジトリでエラー表示まで 17.5s → 1.3s 未満
  • メモリ使用量も約 18% 減(InfoQ 記事)

🔗 12 リポジトリで使用(多くは 5.7〜5.9)。svelte-check を使う Svelte 系 5 リポジトリは TS 7 の API 待ちに注意。SvelteKit 3 は TS 6 以上必須。

※ TypeScript 7.1(安定 API: Content Mapper / Emit / Language Service API、`es2026` target、Union 型の高速化など)は未リリース。Beta が数日遅延中。Stable 予定は 2026-11-24(Beta 遅延により後ろ倒しの可能性)。リリースされ次第トップで特集。

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その他(5)

Cloudflare Workers / D1 / R2(wrangler)

wrangler 4.147.0リリース: 2026-10-02

D1 が 2026-09-01 から Free プランの日次行読み書き上限を強制(超過時は UTC 0 時までエラー)。Workers では PR ごとの隔離プレビュー(Worker Previews)や Cache の invalidate() が追加。wrangler はほぼ毎日リリース。

wrangler 4.147.0 2026-10-02wrangler 4.135.0 2026-09 頃
変更点
  • D1: 09-01 から Workers Free の日次 row read / write 上限を超えるとクエリが失敗(UTC 0 時にリセット、データは保持)
  • D1: 10-02 に `us` jurisdiction 対応
  • D1: 05-29 に `migrations_pattern`(Drizzle 等のネスト構成の migration)
  • Workers: 09-22 Worker Previews(PR ごとの隔離環境、wrangler 4.135.0+)
  • Workers: 09-29 `ctx.cache.invalidate()` でキャッシュを削除せず stale 化
  • Workers: 09-27 `ctx.exports` から Workflows を呼び出し
  • R2: 今回は詳細未確認
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • PR ごとに本番相当のプレビュー環境が自動で用意され、手動の staging 運用が不要に
  • invalidate() は再検証ベースなので、キャッシュ全消しによるオリジン負荷スパイクを避けられる

🔗 kakioki-server(Workers + D1 + R2、wrangler 4)。Free プランなら D1 上限の強制に注意。agent-transcript は R2 を利用。

※ wrangler 4.135.0 の正確な日付は未確認。

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VRChat SDK

3.10.5リリース: 2026-09-04

VRChat SDK 3.10.5(09-04):多数の修正とワークフロー改善、Toon Standard の AudioLink 対応、Udon から Realtime Reflection Probe / Shadowmask Mode へアクセス。3.10.4(06-17)は VRCTween・箱型 Contacts・グローバル PhysBone コライダー。

3.10.5 2026-09-043.10.4 2026-06-173.10.3 2026-04-16
変更点
  • 3.10.5: Toon Standard に AudioLink サポート
  • 3.10.5: Udon から Realtime Reflection Probe と Shadowmask Mode にアクセス可能
  • 3.10.5: 多数のバグ修正・ワークフロー改善
  • 3.10.4: VRCTween、box 形状の Contacts、グローバル PhysBone コライダー
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • VRCTween でアニメーション補間を自前 Udon スクリプトなしで書ける(3.10.4)

🔗 vpm-repos(com.vrchat.base >=3.4.0 依存の Editor 拡張)。

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Go

1.27.1リリース: 2026-09-01

Go 1.27(08-19)でジェネリックメソッドが解禁。encoding/json が v2 実装ベースになり Unmarshal 高速化、uuid パッケージ追加など。1.27.1 は 09-01。

1.27.1 2026-09-011.27.0 2026-08-19
変更点
  • ジェネリックメソッド(例: `func (r *Rand) N[Int intType](n Int) Int`)
  • 構造体リテラルで埋め込みフィールドのキーを直接指定可能
  • 関数型推論が全代入文脈に拡張
  • `encoding/json/v2` と `jsontext` 追加、既存 `encoding/json` は v2 実装ベースに
  • `uuid` / `crypto/mldsa` 追加、実験的 `simd`
  • `go fix` に新 modernizer、`go doc pkg@version`、`go mod tidy` が require ブロックを整理
  • `goroutineleak` プロファイル GA、`httptest.NewTestServer`(synctest 向けインメモリネットワーク)
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • 80B 未満の小オブジェクト割り当てが最大 30% 低コスト(割り当て多めのプログラムで全体 ~1%)
  • encoding/json の Unmarshal が高速化(互換維持)
  • uuid の標準化で外部依存(google/uuid 等)を削れる
  • goroutine リークを pprof で自動検出

🔗 discord-auto-translator は go 1.24 指定。`go test -race` の CI あり。

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VRChat Creator Companion / VPM CLI

2.5.0-beta.2リリース: 2026-06-25

VCC 2.5.0-beta.2(06-25, プレリリース)。リポジトリキャッシュ刷新で多数リポジトリ利用時に高速化、VPM CLI が Unity 不要になり非 Windows でも利用可、`list packages` 等の新コマンド。

2.5.0-beta.2 2026-06-252.5.0-beta.1 2025-06-18
変更点
  • Unity 起動パラメータ設定(プロジェクト別/グローバル)
  • パッケージの changelogUrl に基づく Changelog ボタン(パッケージ作者は `changelogUrl` を付与すると表示される)
  • 設定ファイルが `settings_v2.json` に
  • VPM CLI: `list packages [path]`、`list repos` 改善、`repo toggle <id>`
  • VPM CLI が Unity / Unity Hub 未設定でも動作(非 Windows で利用可能に)
  • semver ライブラリ更新: `^1.0.0` がプレリリース版を受け付けなくなる
効率化ポイント(速く・楽になる場面)
  • 有効なリポジトリだけを1時間キャッシュで更新するため、リポジトリが多いと大幅に高速化
  • VPM CLI を Linux CI(GitHub Actions)で使いやすくなる

🔗 vpm-repos / basis-vpm の配布リスティングで `changelogUrl` を付けると VCC 上に Changelog ボタンが出る。CI で VPM CLI を使う余地あり。

※ 直近2か月の新リリースではないが、VPM 運用に直結するため掲載。

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未確認事項・次回確認

  • Tauri 3.0 alpha の公式な変更点まとめ(ブログ未発見)
  • tauri-plugin-* 各版、Prettier 3.9.7〜3.9.9、svelte-check 4.7.x、daisyUI 5.7.0、Bun 1.4.2、rmcp 3.5.1 の個別変更内容
  • svelte-check / Svelte 言語ツールの TypeScript 7 対応状況
  • Cloudflare R2 の直近変更点、wrangler 4.135.0 の正確な日付
  • Kimi K3 の正確なリリース日と公式ベンチマーク数値(DeepSWE 以外)
  • DeepSeek-V4.1-Flash の公式ベンチマーク数値(技術レポート未読)
  • GPT-6.1 Sol の絶対値ベンチマーク(公式は相対比較のみ)
  • Gemini 4 Argon / GPT-6 / Claude 5.x / Grok 4.7 のアーキテクチャ詳細(各社非公開)
  • Gemini 3.8 Flash、Qwen 3.8、MiMo V2.6、Muse Spark 1.3 など他の新モデル(今回は対象外)
  • Mistral Large 4:2026年10月末ごろにオープンウェイト公開(ライセンス含む)と LMArena 掲載順位を再確認
  • TypeScript 7.1 Beta:当初 10/6 予定から「少なくとも数日遅れ」。Beta 公開と RC/Stable の新日程を次回確認(Stable 公開時はトップで特集)
  • Reflection Beam:10月中の重み公開(Apache 2.0)・技術レポート・API 価格・LMArena 掲載を確認(Mistral Large 4 と同じく10月末に再確認)
  • Liquid AI d1 の正式な有料価格表(ブログ注記の $0.04/1M 入力と第三者サイト表記 $0.0546/1M が不一致)
  • Reka Rho-1 の定量ベンチマーク(公式ページから数値を取得できず)
  • Cloudflare Workers + Vitest(Miniflare)のテスト起動高速化(X で 48 ファイル 20.9s→13.2s と報告):npm の @cloudflare/vitest-pool-workers は 0.22.0(8/18)のままで、リリース反映は未確認
  • Kolibri-1 / Reflection Beam / Mistral Large 4 の LMArena 掲載(10/2 スナップショット時点では未掲載)
  • AIモデル比較:Gemini 4 Argon は AA の出力速度が未計測、LMArena は pre_release(4,932 票)で暫定。GPQA・SWE-bench Verified は新しいモデルの多くで未計測(空欄)
  • OpenRouter の throughput / latency は公開 endpoints API で全件 null(速度・遅延は空欄)