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クリア
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機械学習・深層学習
出版社名:インプレス
出版年月:2026年8月
ISBN:978-4-295-02481-1
255P 26cm
ブラウザで動かすLLM実装入門 Google Colaboratoryで実践するLLM RAGファインチューニング
中西崇文/著
組合員価格 税込
2,376
円
(通常価格 税込 2,640円)
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内容紹介・もくじなど
「自分専用LLM」を作ってAIを深く理解できる。GPUもハイスペックPCも不要!擬似ローカルLLM環境で学べる。
もくじ情報:第1章 いま、なぜLLMの実装を学ぶのか―「使う」から「創る」へ;第2章 Google Colaboratoryのセットアップをする;第3章 公開LLMモデルを使う準備をする;第4章 GradioでWebインターフェースを簡単につくる;第5章 ブラウザでLLMを動かし、その仕組みを理解する;第6章 知識を拡張する―RAGでつくる「自分専用」検索システム;第7章 モデルを改造する―ファインチューニングで好みの文体を覚えさせる;第8章 ブラックボックスの中身を知る―Tran…(
続く
)
「自分専用LLM」を作ってAIを深く理解できる。GPUもハイスペックPCも不要!擬似ローカルLLM環境で学べる。
もくじ情報:第1章 いま、なぜLLMの実装を学ぶのか―「使う」から「創る」へ;第2章 Google Colaboratoryのセットアップをする;第3章 公開LLMモデルを使う準備をする;第4章 GradioでWebインターフェースを簡単につくる;第5章 ブラウザでLLMを動かし、その仕組みを理解する;第6章 知識を拡張する―RAGでつくる「自分専用」検索システム;第7章 モデルを改造する―ファインチューニングで好みの文体を覚えさせる;第8章 ブラックボックスの中身を知る―Transformerで理解するAIの仕組み;第9章 AIエージェントにつながるTool Callingを実践する
著者プロフィール
中西 崇文(ナカニシ タカフミ)
東京工科大学コンピュータサイエンス学部教授。早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所客員主任研究員(研究院客員准教授)、デジタルハリウッド大学大学院客員教授。専門は説明可能なAI(XAI)、データマイニング、感性情報処理。機械学習モデルの逆写像に基づく説明技術「AIME(Approximate Inverse Model Explanations)」の提案者として、医療、経済、教育、音楽など幅広い分野への応用研究を進めている。筑波大学大学院博士課程システム情報工学研究科修了後、情報通信研究機構(NICT)研究員、国際大学GLOCOM准教授・主任研…(
続く
)
中西 崇文(ナカニシ タカフミ)
東京工科大学コンピュータサイエンス学部教授。早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所客員主任研究員(研究院客員准教授)、デジタルハリウッド大学大学院客員教授。専門は説明可能なAI(XAI)、データマイニング、感性情報処理。機械学習モデルの逆写像に基づく説明技術「AIME(Approximate Inverse Model Explanations)」の提案者として、医療、経済、教育、音楽など幅広い分野への応用研究を進めている。筑波大学大学院博士課程システム情報工学研究科修了後、情報通信研究機構(NICT)研究員、国際大学GLOCOM准教授・主任研究員、武蔵野大学データサイエンス学部准教授を経て現職。AIリテラシー教育や生成AI実装教育にも力を入れ、理論と実践をつなぐ研究・教育活動を展開している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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もくじ情報:第1章 いま、なぜLLMの実装を学ぶのか―「使う」から「創る」へ;第2章 Google Colaboratoryのセットアップをする;第3章 公開LLMモデルを使う準備をする;第4章 GradioでWebインターフェースを簡単につくる;第5章 ブラウザでLLMを動かし、その仕組みを理解する;第6章 知識を拡張する―RAGでつくる「自分専用」検索システム;第7章 モデルを改造する―ファインチューニングで好みの文体を覚えさせる;第8章 ブラックボックスの中身を知る―Tran…(続く)
もくじ情報:第1章 いま、なぜLLMの実装を学ぶのか―「使う」から「創る」へ;第2章 Google Colaboratoryのセットアップをする;第3章 公開LLMモデルを使う準備をする;第4章 GradioでWebインターフェースを簡単につくる;第5章 ブラウザでLLMを動かし、その仕組みを理解する;第6章 知識を拡張する―RAGでつくる「自分専用」検索システム;第7章 モデルを改造する―ファインチューニングで好みの文体を覚えさせる;第8章 ブラックボックスの中身を知る―Transformerで理解するAIの仕組み;第9章 AIエージェントにつながるTool Callingを実践する