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프롤로그 - 왜 로컬 LLM인가
1. 생성형 AI와 업무 현장의 변화 2. 로컬 LLM을 직접 만든다는 것의 의미 3. 이 책의 독자와 읽는 방법 제1장. LLM과 Ollama 이해하기 1. LLM의 기초 개념 2. Ollama란 무엇인가 3. 로컬 LLM 대표 유즈케이스 제 2장. Ollama 기반 로컬 LLM 인프라 구축 1. 인프라 선택과 설계 2. Ollama 설치와 기본 사용법 3. 모델 선택 전략 4. Modelfile 기초 제 3장. 프롬프트 & 역할 설계 1. 좋은 프롬프트의 원칙 2. 시스템 프롬프트 설계 3. 태스크별 프롬프트 패턴 4. 고급 프롬프트 기법 제 4장. RAG로 회사 데이터 연결하기 1. RAG 아키텍처 개요 2. 문서 인게스트 파이프라인 3. 청크 전략과 임베딩 4. 벡터DB와 검색 설계 5. RAG 응답 품질 관리 제 5장. 파인튜닝 - 회사 스타일을 모델에 새기는 법 1. Modelfile 기초 2. 데이터셋 설계 3. 데이터 품질 관리 4. 파인튜닝 실습 5. 파인튜닝 모델의 Ollama 탑재 제 6장. 실전 케이스 - 로컬 지식베이스 & 고객지원 LLM 1. 유즈케이스 전체 지도 2. 사내 업무 도우미 LLM 설계 3. 고객센터 FAQ/챗봇 보조 4. CS 티켓 요약·태깅 도우미 5. PoC에서 프로덕션으로 이 책의 마지막 장을 넘기며 |
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