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定價:NT$ 800
優惠價:95 折,NT$ 760
運送方式:超商取貨、宅配取貨
銷售地區:全球
即時庫存=5
在各大企業爭相挖掘大型語言模型(LLM)的潛力之際,有一個關鍵難題也開始浮現:如何將這些工具接到即時的外部資料,進而解決實際的問題?
檢索增強生成(RAG)就是這個難題的解方。RAG 結合 LLM 與資訊檢索技術,可讓你打造各式應用,包括聰明的聊天機器人,乃至於自動執行任務的智慧 agent。
本書收錄超過 70 個實戰訣竅,帶你透過結構化的實際練習,一一克服生成式 AI 的應用場景。作者 Dominik Polzer 將提供所有工具,協助你為特定的業務需求設計、部署、優化 RAG 系統。無論是處理基本的資料檢索,還是開發尖端的自主代理,這本書都能讓你站在技術最前線。
• 掌握 RAG 的核心元件,包括 embedding、檢索、生成…等關鍵技術。
• 運用進階工作流程,包括語意感知分段(semantic-aware chunking)與多查詢句提示(Multiquery prompting)。
• 為特定資料需求打造自己的解決方案,例如聊天機器人與自主 agent。
• 持續評估與優化系統,以提升準確性、相關性與效能。
作者簡介:
Dominik Polzer 是資深機器學習工程師,曾在 Siemens 等指標性企業任職。他專精於預測分析、異常偵測與生成式 AI,並致力於運用基礎模型與 RAG 系統來推動業務流程自動化。此外,他也經常在廣受歡迎的 Medium 部落格分享機器學習的深度見解。賴屹民
電機碩士,曾任職多年軟體工程師。2012年起投入資訊書籍翻譯,迄今已累積 O'Reilly 叢書等百餘本譯作。
退換貨說明:
會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。
辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。
訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。| 徵求價 | 數量 |
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Dominik Polzer 是資深機器學習工程師,曾在 Siemens 等指標性企業任職。他專精於預測分析、異常偵測與生成式 AI,並致力於運用基礎模型與 RAG 系統來推動業務流程自動化。此外,他也經常在廣受歡迎的 Medium 部落格分享機器學習的深度見解。賴屹民
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