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쉽고 빠르게 익히는 실전 LLM:2/E - 최신 LLM 활용법부터 RAG 멀티모달 트랜스포머 RLHF/RLAIF까지

  • 시난 오즈데미르
  • 신병훈
  • 한빛미디어
  • 2025년 03월 31일
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상품상세정보
ISBNISBN-13 : 9791169213653
쪽수428쪽
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  • 컴퓨터/IT > 시스템공학
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AI추천 이유

책 소개

최신 LLM 트렌드와 실무를 가장 쉽고 빠르게 배우는 방법

GPT부터 라마, 클로드 모델까지 완성형 실전 LLM 가이드

이 책은 LLM 개발 단계별 가이드, 모범 사례, 실제 사례 연구, 실습 예제를 통해 LLM이 생소했던 사람도 당장 개발을 시작할 수 있을 만큼 LLM에 대한 전반적인 지식을 쉽고 친절하게 설명합니다. 또한, LLM을 현업에서 최적화하고 배포하는 실무적인 내용까지 다루어, 입문자부터 전문가까지 폭넓게 활용할 수 있는 완성형 가이드입니다.

 

더욱 심화된 내용으로 돌아온 2판은 최신화된 미세 조정(Fine-tunning), 오픈 소스와 클로즈드 소스 LLM 비교 및 전략적 활용법, 데이터 형식 및 파라미터 설정법, 임베딩 최적화, 고급 프롬프트 엔지니어링, LLM 평가를 다루며 최신 트렌드에 맞춰 RAG 챗봇, 추천 시스템, 강화 학습 기반 AI 정렬(RLHF/RLAIF), 멀티모달 트랜스포머 구축까지 다룹니다. LLM의 입문서이자, 실전 가이드인 이 책을 통해 AI 기술의 선두가 되어 보세요.

목차

[목 차]

PART 1 LLM 소개

CHAPTER 1 LLM의 세계로

_1.1 LLM이란?

_1.2 많이 사용되는 LLM

_1.3 LLM을 이용한 애플리케이션

_1.4 마치며

 

CHAPTER 2 LLM을 이용한 의미 기반 검색

_2.1 들어가는 글

_2.2 작업

_2.3 솔루션 개요

_2.4 구성 요소

_2.5 통합

_2.6 클로즈드 소스 구성 요소의 비용

_2.7 마치며

 

CHAPTER 3 프롬프트 엔지니어링의 첫 번째 단계

_3.1 들어가는 글

_3.2 프롬프트 엔지니어링

_3.3 여러 모델과 프롬프트 작업하기

_3.4 마치며

 

CHAPTER 4 AI 생태계: 조각 맞추기

_4.1 들어가는 글

_4.2 끊임없이 변화하는 클로즈드 소스 AI의 성능

_4.3 AI 추론 vs 생각

_4.4 사례 연구 1: 검색 증강 생성(RAG)

_4.5 사례 연구 2: 자동화된 AI 에이전트

_4.6 마치며

 

PART 2 LLM 활용법

CHAPTER 5 맞춤형 미세 조정으로 LLM 최적화하기

_5.1 들어가는 글

_5.2 미세 조정과 전이학습: 기초 안내서

_5.3 오픈AI 미세 조정 API 살펴보기

_5.4 오픈AI CLI로 맞춤형 예제 준비하기

_5.5 오픈AI CLI 설정하기

_5.6 첫 번째 미세 조정 LLM

_5.7 마치며

 

CHAPTER 6 고급 프롬프트 엔지니어링

_6.1 들어가는 글

_6.2 프롬프트 인젝션 공격

_6.3 입력/출력 유효성 검사

_6.4 배치 프롬프팅

_6.5 프롬프트 체이닝

_6.6 사례 연구: AI는 수학을 얼마나 잘하나?

_6.7 마치며

 

CHAPTER 7 임베딩과 모델 아키텍처 맞춤화

_7.1 들어가는 글

_7.2 사례 연구: 추천 시스템 만들기

_7.3 마치며

 

CHAPTER 8 AI 정렬: 1원리

_8.1 들어가는 글

_8.2 누구에게, 그리고 어떤 목적에 맞춰 정렬할 것인가?

_8.3 편향 완화 도구로서의 정렬

_8.4 정렬의 핵심 원칙

_8.5 헌법 AI: 자기 정렬을 향한 한 걸음

_8.6 마치며

 

PART 3 고급 LLM 사용법

CHAPTER 9 파운데이션 모델을 넘어서

_9.1 들어가는 글

_9.2 사례 연구: VQA

_9.3 사례 연구: 피드백 기반 강화 학습

_9.4 마치며

 

CHAPTER 10 고급 오픈 소스 LLM 미세 조정

_10.1 들어가는 글

_10.2 예시: BERT를 이용한 애니메이션 장르 다중 레이블 분류

_10.3 예시: GPT-2를 이용한 LaTeX 생성

_10.4 시난의 현명하면서도 매력적인 답변 생성기: SAWYER

_10.5 마치며

 

CHAPTER 11 LLM을 프로덕션 환경에서 사용하기

_11.1 들어가는 글

_11.2 클로즈드 소스 LLM을 프로덕션 환경에 배포하기

_11.3 프로덕션 환경에 오픈 소스 LLM 배포하기

_11.4 마치며

 

CHAPTER 12 LLM 평가하기

_12.1 들어가는 글

_12.2 생성 작업 평가하기

_12.3 이해 과제 평가하기

_12.4 마치며

_12.5 계속 나아가세요!

 

PART 4 부록

APPENDIX A LLM 자주 묻는 질문(FAQ)

APPENDIX B LLM 용어 해설

APPENDIX C LLM 애플리케이션 개발 고려사항

추천사

    박조은 (오늘 코드, 마이크로소프트 MVP)

    LLM을 단순히 활용하는 것을 넘어 깊이 이해하고, 필요에 맞게 조정 및 최적화하여 개선하는 방법까지 배우고 싶은 분께 추천합니다.

     

    김동우 (프리랜서, 백엔드 개발자)

    LLM에 대한 폭넓은 이해와 더 나은 활용법을 원하는 분들에게 추천합니다.

     

    오두영 (IT 개발 블로거)

    이 책에서 다루는 파이썬 실습 예제와 프롬프트 엔지니어링은 실질적인 문제 해결 능력을 키우기에 매우 적합합니다. 개발자는 물론 직장인까지, 다양한 독자층이 실질적인 성과를 얻을 수 있는 책이라 자부합니다.

     

    이석곤 (()아이알컴퍼니 AI&빅데이터 수석)

    다양한 응용 사례를 통해 독자들이 실용적인 스킬을 향상할 수 있도록 친절히 도우며, 맞춤형 미세 조정과 모델 아키텍처 맞춤화 방법도 제시합니다. 이론과 실제 프로젝트 경험을 바탕으로 LLM의 실질적 활용을 돕는 이 책을 적극 추천합니다.

     

    임혁 (()휴노 백엔드 개발자)

    처음 시작하기에 좋은 마중물이 될 수 있는 도서라 자신합니다.

     

    전준규 (농협정보시스템 프로젝트 매니저)

    LLM의 기초 용어에서부터 개념, 활용에 이르기까지 LLM의 모든 것을 다루며, 복잡한 소스 코드 없이 기초부터 고급 수준까지 어렵고 복잡한 LLM 개념을 쉽게 이해할 수 있는 마법 같은 책입니다.

     

    전현준 (OneLineAI CTO)

    1판에 이어 2판도 역시 아주 적절한 난이도에 LLM의 기본부터 심화까지 빠르게 훑을 수 있는 좋은 책입니다.

     

    한경흠 (SK브로드밴드 솔루션 매니저)

    LLM을 도입하려는 실무자와 LLM 애플리케이션을 구현하는 개발자에게 큰 도움이 될 수 있는 책입니다.

     

    허민 (한국외국어대학교 정보전략팀 과장)

    현시점 LLM을 활용하여 서비스를 개발하는 데 필요한 대부분의 실전 스킬이 담긴 책입니다.

출판사 서평

더 강력하게 돌아왔다! LLM 완성형 가이드의 개정판

AI 에이전트, RAG 챗봇부터 그록, 데빈 사례까지!

 

최신 AI 트렌드와 기술을 반영하여 한층 업그레이드된 『쉽고 빠르게 익히는 실전 LLM』이 여러분을 다시 찾아왔습니다! LLM이 다양한 산업에서 필수적인 도구로 자리 잡은 지금, 이 책은 LLM을 처음 접하는 이들에게 개념과 활용법을 쉽고 명확하게 전달하며 실무에 바로 적용할 수 있도록 돕는 실전 가이드입니다.

 

이번 2판에서는 LLM 개발의 기초부터 최적화, 배포까지의 모든 과정을 단계별로 설명하고, 최신 트렌드에 맞춘 미세 조정, 임베딩 최적화, 프롬프트 엔지니어링 등을 심층적으로 다룹니다. 또한, RAG 챗봇, AI 에이전트 사례 연구와 함께, 그록, 데빈 등의 최신 사례를 추가하여 한층 더 풍부한 내용을 제공합니다. LLM을 활용한 서비스 개발을 계획하거나 최신 AI 트렌드와 실전 적용법을 익히고자 한다면, 이 책이 최고의 선택이 될 것입니다. 이 책의 심화 지식과 실전 팁을 통해 LLM의 진정한 잠재력을 발휘하세요!

 

주요 내용

● 사전 훈련, 미세 조정, 어텐션 등 LLM 주요 개념

API 및 파이썬을 활용한 LLM 맞춤화와 최적화

RAG 챗봇 및 AI 에이전트 구축

● 연쇄적 사고, 의미 기반 퓨샷 프롬프트 등 고급 프롬프트 엔지니어링

● 사용자 데이터를 활용한 임베딩 맞춤화 및 추천 시스템 개발

● 오픈 소스 LLM과 대규모 시각 데이터셋을 활용한 멀티모달 AI 모델 구축

RLHF/RLAIF를 통한 LLM 정렬 및 대화형 AI 최적화

● 양자화, 벤치마킹, 평가 프레임워크를 활용한 성능 최적화

저자 소개
저자 : 시난 오즈데미르
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