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Chapter 1. 생성형 AI, 세상 모든 곳에 한꺼번에 나타나다 _1.1 생성형 AI란? _1.2 AI, 기계에 인간의 능력을 부여하다 _1.3 어떻게 작동할까? _1.4 트랜스포머에서 챗GPT까지, 6년의 여정 _1.5 생성형 AI의 난제들 _1.6 이 책의 나머지 부분에 대한 안내 _1.7 요약 Chapter 2. 생성형 AI의 활용 _2.1 멋진 초안 만들기 _2.2 생성형 AI 모델의 프롬프팅 _2.3 생성형 AI 기능을 갖춘 제품 만들기 _2.4 생성형 AI 애플리케이션의 아키텍처 _2.5 요약 Chapter 3. 생성형 AI 활용 사례 _3.1 고객 지원 _3.2 코드 검토 및 생성 _3.3 지식 관리 및 검색 _3.4 데이터 분석 및 통찰 _3.5 마케팅 및 광고 _3.6 요약 Chapter 4. 에이전트형 시스템 구축 _4.1 왜 에이전트형 시스템인가? _4.2 에이전트 구현 _4.3 랭그래프를 이용한 에이전트형 작업흐름 _4.4 오토젠과 랭그래프 중 선택 _4.5 RAG 에이전트 _4.6 정형 데이터를 다루는 에이전트 _4.7 에이전트형 아키텍처 _4.8 에이전트 통합 패턴 _4.9 요약 Chapter 5. 생성형 AI 애플리케이션의 아키텍처 _5.1 기초 모델 선택 _5.2 창의성과 위험의 균형 맞추기 _5.3 저위험 상황을 위한 아키텍처 _5.4 중간 위험 상황을 위한 아키텍처 _5.5 고위험 상황을 위한 아키텍처 _5.6 모델 미세조정 _5.7 요약 Chapter 6. 책임 있는 생성형 AI 애플리케이션 구축 _6.1 책임 있는 생성형 AI의 특징 _6.2 가치 정렬과 안전성 _6.3 인간-AI 상호작용의 윤리 _6.4 사회적 함의 _6.5 LLM옵스 _6.6 요약 및 결론
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Valliappa Lakshmanan
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복잡한 생성형 AI를 이제는 눈으로 이해할 차례 개념과 활용은 쉽게, 생성형 AI의 전체 그림을 한 권에 챗GPT 이후 생성형 AI는 빠르게 일상과 업무에 들어왔지만, 여전히 많은 사람은 결과를 활용하면서도 그 원리와 구조까지는 충분히 이해하지 못한 채 사용하고 있습니다. 왜 어떤 결과는 뛰어나고 어떤 결과는 불안정한지, 왜 데모는 쉽지만 실제 적용은 어려운지에 대한 답은 결국 ‘구조’에 있습니다. 이 책은 생성형 AI의 원리와 구조를 그림으로 풀어내어, 모델과 프롬프트, RAG, 에이전트, 아키텍처가 어떻게 연결되는지 직관적으로 이해하도록 돕습니다. 복잡한 개념을 빠르게 파악하고, 이를 실제 애플리케이션 설계와 판단으로 이어갈 수 있도록 구성했습니다. 또한 생성형 AI가 가진 비결정성, 환각, 비용과 지연시간 같은 현실적인 문제도 함께 짚어줍니다. 생성형 AI를 단순히 사용하는 데서 멈추고 싶지 않다면, 이 책은 좋은 출발점이 됩니다. 이제는 더 잘 쓰는 것을 넘어, 이해하고 설계하는 단계로 나아가야 할 때입니다.
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