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出版社名:技術評論社
出版年月:2026年5月
ISBN:978-4-297-15573-5
361P 23cm
MLflowで実践するLLMOps 生成AIアプリケーションの実験管理と品質保証/エンジニア選書
弥生隆明/〔ほか〕著
組合員価格 税込 3,564
(通常価格 税込 3,960円)
割引率 10%
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内容紹介・もくじなど
内容紹介:本書は、LLMアプリケーションの開発・運用に必要な一連のプロセス――観測可能性の確保、品質評価、プロンプト管理、本番展開――を、オープンソースプラットフォーム「MLflow」を使って体系的に実践する技術書です。LLMアプリケーションは、従来の機械学習システムとは異なる難しさを持ちます。プロンプトのわずかな変更が品質に大きく影響し、エージェントの挙動は複雑で追跡が難しく、コストは見えにくい場所で膨らみます。MLflow 3はこうした課題に正面から向き合い、トレーシング、評価(LLM-as-a-Judge)、Prompt Registry、AI Gatewayといった機能を1つのプラット…(続く
内容紹介:本書は、LLMアプリケーションの開発・運用に必要な一連のプロセス――観測可能性の確保、品質評価、プロンプト管理、本番展開――を、オープンソースプラットフォーム「MLflow」を使って体系的に実践する技術書です。LLMアプリケーションは、従来の機械学習システムとは異なる難しさを持ちます。プロンプトのわずかな変更が品質に大きく影響し、エージェントの挙動は複雑で追跡が難しく、コストは見えにくい場所で膨らみます。MLflow 3はこうした課題に正面から向き合い、トレーシング、評価(LLM-as-a-Judge)、Prompt Registry、AI Gatewayといった機能を1つのプラットフォームに統合しました。本書では、シンプルなLLMアプリケーションから始め、RAGシステム、マルチエージェントまで段階的にカバーしています。実際に動くPythonコードとともに、「作って終わり」ではなく「運用し続けられる」LLMアプリケーションの構築方法を提供します。
LLMアプリケーションをプロトタイプで終わらせないMLflow 3で実現する観測・評価・運用の基盤。AIエージェント開発を軸に、MLflowの主要機能を実践的に習得。トレーシングで障害の原因を可視化し、デバッグ時間を大幅削減。LLM‐as‐a‐Judgeと自動評価パイプラインで品質を定量管理。Prompt Registryでプロンプトをバージョン管理し、改善を追跡。本番デプロイからコスト・品質のリアルタイム監視まで1冊で完結。
もくじ情報:第1章 LLMOpsの世界へようこそ;第2章 MLflowとは;第3章 MLflowのインストールと初期設定;第4章 可観測性の確保―トレーシングの導入;第5章 改善サイクルを加速する―評価の仕組み;第6章 プロンプトエンジニアリング―プロンプトの運用と管理;第7章 本番環境で動かす―サービングとデプロイメント;第8章 監視と運用―LLMアプリケーションの健全性管理;第9章 実践ケーススタディ;第10章 エンタープライズ環境でのMLflow活用;第11章 LLMOpsの未来とベストプラクティス;付録A MLflow CLIリファレンス(LLM関連);付録B トラブルシューティングガイド;付録C 用語集
著者プロフィール
弥生 隆明(ヤヨイ タカアキ)
大手製造業にてインフラ管理・システム開発、大手ITメーカーにて自然言語処理の研究開発・ITコンサルティング・サービス開発運用・海外赴任を経て、外資系コンサルティングファームでデータ分析プロジェクトに従事。現在はDatabricks Japanにて、生成AIおよびデータエンジニアリングを専門にDatabricksの導入支援に取り組む。2026年4月より青山学院大学特別研究員を兼務。興味・得意分野は生成AI、データエンジニアリング、Webアプリ、Databricks
弥生 隆明(ヤヨイ タカアキ)
大手製造業にてインフラ管理・システム開発、大手ITメーカーにて自然言語処理の研究開発・ITコンサルティング・サービス開発運用・海外赴任を経て、外資系コンサルティングファームでデータ分析プロジェクトに従事。現在はDatabricks Japanにて、生成AIおよびデータエンジニアリングを専門にDatabricksの導入支援に取り組む。2026年4月より青山学院大学特別研究員を兼務。興味・得意分野は生成AI、データエンジニアリング、Webアプリ、Databricks