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出版社名:日経BP
出版年月:2026年9月
ISBN:978-4-296-22034-2
408P 21cm
AIエージェント導入を任されたら読む本 AI基盤・設計パターン・運用の必須知識 LLMインフラ|RAG|LangGraph|ガードレール|性能評価|コスト設計
志賀琢也/著 川西里佳/監修 上山俊佑/監修
 
組合員価格 税込 2,970円
(通常価格 税込 3,300円)
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内容紹介・もくじなど
内容紹介:AIエージェントを業務にどう導入するか??。企業が向き合う、そんな問いに答えるのが本書です。自社の業務に適したAIエージェントは、どのような構成なのか、AIエージェントの検討・導入にはどのような体制が必要なのか。こうしたAIエージェント導入における様々な判断を自ら行えるようになるために、本書ではまず、AIエージェントの仕組みを体系的に理解することを目指します。例えば、「用語はわかるのに全体像が見えない」「デモは動くのに自社業務で使える構成が描けない」「ベンダーの提案を受けてもその良し悪しが判断できない」??。AIエージェントの導入を検討する現場で、そんな悩みを抱えている人は少なくない…(続く)
内容紹介:AIエージェントを業務にどう導入するか??。企業が向き合う、そんな問いに答えるのが本書です。自社の業務に適したAIエージェントは、どのような構成なのか、AIエージェントの検討・導入にはどのような体制が必要なのか。こうしたAIエージェント導入における様々な判断を自ら行えるようになるために、本書ではまず、AIエージェントの仕組みを体系的に理解することを目指します。例えば、「用語はわかるのに全体像が見えない」「デモは動くのに自社業務で使える構成が描けない」「ベンダーの提案を受けてもその良し悪しが判断できない」??。AIエージェントの導入を検討する現場で、そんな悩みを抱えている人は少なくないでしょう。いま最も不足しているのは、個別ツールの知識ではなく、判断の土台になる体系的な理解です。本書では、LLM・ワークフロー・エージェントの境界線にはじまり、LLMインフラの選定、ベクターDBとRAG、Function Calling、MCPといった基盤技術を整理したうえで、LangGraphによる実装の勘所、社内ナレッジ検索・商談準備・文書レビューといった典型構成の解剖、そして評価と観測性・ガードレール・コスト設計・知識ベース運用(ETL)まで、導入判断から運用までを一貫した視点で把握できます。コードを書かない意思決定者にも、実装を任されるエンジニアにも、「誰に何を依頼し、何を基準に判断するか」がわかる構成にしています。今まさにAIに関する提案を受けてその評価を迫られている方や、これからAIエージェントの検討を始めるにあたって全体像をつかみたい方などが、最初に手に取る一冊として最適です。★こんな方におすすめ・AIエージェント導入の検討・推進を任された方・ベンダーやSIerの提案を評価する立場の方・PoCは動いたが本番運用の要件(評価・ガバナンス・コスト)を描けていない方・Difyなどノーコードツールからの移行を検討している方・全体像を最初につかんでから個別技術に進みたいエンジニアの方
用語はわかるのに、全体像が見えない。ベンダーの提案の良し悪しが判断できない。そんなあなたに必要な一冊!仕組みから体系的にわかる!
もくじ情報:第1部 AI基盤を体系的に理解する―AIエージェントの構成要素を知る(「LLM」「ワークフロー」「エージェント」の境界線;LLMインフラの選定―ローカル/API/クラウドマネージド;ベクターDBとRAG―記憶、検索、既存DBからの移行;ツール連携とFunction Calling;MCP―なぜ標準化が重要か);第2部 中身を手触りでつかむ―最小実装を読む(エージェントを裸で書く―エージェントの骨組みを理解する;LangGraphの最小セット―実務の要件に応える(止める、分岐する、再開する);自作MCPサーバーを書く―独自の道具をつなぎこむ;設計パターンとAgent SDK比較―定番の組み方を使い分ける);第3部 典型構成を解剖する―提案を受けたときに中身を想像する(機能・非機能要件から構成を検討する―最適な構成の選び方;社内ナレッジ横断AIエージェント―横断検索×権限制御;営業商談準備AIエージェント―Plan-and-Execute×HITL;文書レビュー補助AIエージェント―Supervisor-Worker×ハイブリッド);第4部 運用要件を判断する―提案書の論点を挙げられるようになる(評価と観測性―エージェントを「動く」から「動き続ける」へ;ガードレールとガバナンス―危険な入出力を、そもそも通さない・止める;コスト設計とサービス品質―トークン試算、キャッシュ、サービスレベル目標;知識ベース運用とETL―社内データの取り込み・CDC・鮮度管理);付録 現場で役立つ早見表・チェックリスト
著者プロフィール
志賀 琢也(シガ タクヤ)
コードキャンプ株式会社 AI研修統括。ECサイトでの起業、Webアプリケーション開発のプロジェクトマネジャーを経て、講師として各社の研修に登壇。学習用チャットボットや社内向けAIエージェントの構築にも携わってきた。現在は、プログラミング、DX、データサイエンス、生成AI・AIエージェント構築・AI駆動開発などの分野で研修の企画・設計や教材執筆を数多く手がけるかたわら、AI駆動開発チームのプロダクトオーナーを務める
志賀 琢也(シガ タクヤ)
コードキャンプ株式会社 AI研修統括。ECサイトでの起業、Webアプリケーション開発のプロジェクトマネジャーを経て、講師として各社の研修に登壇。学習用チャットボットや社内向けAIエージェントの構築にも携わってきた。現在は、プログラミング、DX、データサイエンス、生成AI・AIエージェント構築・AI駆動開発などの分野で研修の企画・設計や教材執筆を数多く手がけるかたわら、AI駆動開発チームのプロダクトオーナーを務める