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AI 자율학습 AI 에이전트 개발 입문 - LLM RAG Tool Use Function Calling으로 배우는 AI 에이전트 설계와 구현
- 박경민
- 길벗
- 2026년 07월 01일
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상품 규격 정보
| ISBN | ISBN-13 : 9791140719297 |
|---|---|
| 쪽수 | 448쪽 |
| 크기 | 기타 규격 |
| 제품구성 | 단행본 |
이 책이 속한 분야
- 컴퓨터/IT > 시스템공학
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이 책은 상용 LLM과 Ollama 기반 모델을 활용해 AI 에이전트를 구현하는 과정을 단계별로 설명하며 구현에 필요한 기술과 원리를 함께 다룹니다. AI 에이전트를 직접 구현해보고 싶은 개발자라면 실습을 따라가며 개발 과정을 단계별로 살펴볼 수 있습니다. 특히 LLM 애플리케이션을 위한 전반적인 파이프라인을 고르게 다루어 관련 업무를 처음 접하는 사람도 전체 흐름을 파악하는 데 도움이 됩니다. _강찬석(소프트웨어 엔지니어 AI 스페셜리스트)
LLM과 RAG를 실제 구현 흐름에 맞춰 설명한 책입니다. 개념 설명과 실습을 함께 구성해 각 기술이 어떻게 연결되는지 자연스럽게 따라갈 수 있으며, RAG 파이프라인 구축부터 벡터 데이터베이스, Tool Use, 에이전트 설계까지 단계적으로 다룹니다. 또한 프롬프트 공격과 방어 전략, 성능 최적화, 운영 및 배포 내용도 포함해 LLM 애플리케이션을 설계하고 운영하는 전체 과정을 한 권으로 정리할 수 있습니다. _김동억(소프트웨어 엔지니어)
목표 설정과 모델 선택부터 데이터 청킹, 임베딩, 벡터 데이터베이스 설계까지 LLM 기반 서비스를 구축하는 데 필요한 기술 요소를 순서대로 다룹니다. 또한 RAG 파이프라인 구축, 프롬프트 설계, 보안, 비용 최적화와 같은 주제를 함께 설명해 실제 서비스를 개발하고 운영할 때 고려해야 할 사항도 살펴볼 수 있습니다. AI 에이전트를 활용한 서비스를 직접 만들어보고 싶은 독자라면 서비스 기획부터 구현, 운영까지 과정을 순서대로 익힐 수 있는 책입니다. _김동우(스타트업 개발 PM)
개념 설명과 구현 과정을 균형 있게 담아 LLM을 처음 접하는 독자도 큰 어려움 없이 따라갈 수 있습니다. 또한 AI 에이전트 개발에 필요한 다양한 주제를 폭넓게 다뤄 관련 기술의 전체 흐름을 살펴볼 수 있습니다. AI 에이전트를 활용한 서비스를 개발해야 하는 분께 도움이 될 만한 책입니다. _김영익(백엔드 개발자)
환경 구성부터 프롬프트 작성, 생성 파라미터 이해, 벡터 데이터베이스, RAG 파이프라인 설계, 배포와 운영 전략까지 LLM 애플리케이션 개발에 필요한 내용을 폭넓게 다룹니다. 특히 복잡하게 느껴질 수 있는 개념을 단계별로 설명하고 실습과 함께 구성해 학습 흐름을 따라가기 쉽습니다. LLM 기반 개발을 처음 시작하거나 관련 기술을 체계적으로 정리하고 싶은 독자에게 이 책을 자신 있게 추천합니다. _박찬웅(소프트웨어 엔지니어)
AI 에이전트가 무엇인지 막연하게 알던 독자도 차근차근 따라갈 수 있도록 구성한 점이 좋았습니다. 단순히 개념을 설명하는 데 그치지 않고, 실제 서비스 개발 과정에서 AI 에이전트를 어떻게 활용할 수 있는지 함께 생각해볼 수 있었습니다. 특히 실습을 따라가며 직접 기능을 구현하는 과정에서 각 개념이 실제 구현 과정에서 어떻게 활용되는지 이해하는 데 도움이 됐습니다. 또한 AI 에이전트의 역할과 활용 가능성을 입문자 눈높이에 맞춰 설명한 점이 인상적이었습니다. AI 에이전트와 AI 서비스 개발을 처음 시작하려는 독자에게 좋은 출발점이 되어줄 책입니다. _박광하(풀스택 개발자)
개념 설명에 이어 직접 구현해볼 수 있는 실습 예제를 구성해 RAG 시스템이 어떤 구성 요소로 이루어지는지, 데이터가 어떤 과정을 거쳐 검색과 생성에 활용되는지 자연스럽게 이해할 수 있습니다. 각 장을 따라가며 실습하다 보면 RAG 애플리케이션이 구축되는 전체 흐름도 함께 파악할 수 있습니다. RAG에 관심은 있지만 구현 경험이 없어 망설였던 분이라면 시작점을 잡는 데 참고하기 좋은 책입니다. _이호훈(백엔드 개발자)
환경 설정부터 RAG, 메모리, 도구 호출, 에이전트, 배포까지 하나의 흐름으로 따라가며 학습할 수 있는 책입니다. 각 단계는 예제 코드와 함께 구성되어 직접 실행하며 결과를 확인할 수 있습니다. 기초 개념은 알고 있지만 직접 구현해본 경험이 없는 독자라면 특히 만족할 만한 구성입니다. LLM 애플리케이션 개발의 전체 흐름을 경험해보고 싶거나 심화 학습이나 실무 프로젝트를 준비하는 분 모두에게 이 책을 추천하고 싶습니다. _정초원(소프트웨어 엔지니어)
LLM 기초 → 프롬프트 엔지니어링 → RAG → AI 에이전트 → 운영 및 배포로 이어지는 구성이 체계적으로 정리되어 AI 서비스 개발 과정을 순서대로 살펴볼 수 있었습니다. 특히 RAG 파이프라인 구축, PostgreSQL과 PGVector를 활용한 벡터 검색 구현, Tool Use와 AI 에이전트 개발 과정은 실제 예제를 바탕으로 동작 원리와 구현 방법을 이해할 수 있도록 구성되었습니다. AI 애플리케이션 개발을 처음 시작하는 개발자는 물론, 구축한 서비스를 실제 운영 환경으로 확장하려는 개발자에게도 추천하고 싶습니다. _허헌(백엔드 개발자)