言語の数理とLLMの知能 言葉を計算で繋ぐメカニズム

船蔵颯/著

発売日:2025年6月

  • 言語の数理とLLMの知能 言葉を計算で繋ぐメカニズム
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ページ数
175p
ISBN
978-4-274-23358-6
著者情報
船蔵 颯(フナクラ ハヤテ)
株式会社キカガク機械学習講師を経て、現在はデータサイエンティスト

¥2,640 税込

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商品説明

生成AIの1つである大規模言語モデル(LLM)は、言語を操る数理モデルの1つのあり方です。LLMを活用するシステムの研究・開発は、その不確実性の高さや制御の難しさから、多くの試行錯誤を要します。そのため、より効率的に、より効果的に課題解決をするためには、LLMがテキストを生成する仕組みの理解や、LLMを強化する方法論に向き合うことは欠かせません。また同時に、言語をつかさどる暗黙的な規則性を炙り出す、LLMとは異なるタイプの数理モデルにも目を向けるべきでしょう。これらの知見は、地に足のついた試行錯誤へと繋がります。上記のような知見は、計算言語学という領域で蓄積されています。本書は、LLM時代における計算言語学の「言語の理論としての側面」と、「言語の工学としての側面」に着目した入門書です。本書により、LLMをはじめとする言語の数理モデルが読者の皆さまの手札の1つとなり、より多くの実務的課題・学術的課題が解き明かされることを願います。

大規模言語モデル(LLM)の本質の解説
生成AIのひとつである大規模言語モデル(LLM)は、言語を操る数理モデルの1つのあり方です。しかしLLMを活用するシステムの研究・開発は、その不確実性の高さや制御の難しさから、多くの試行錯誤を要します。そのため、より効率的に、より効果的に課題解決をするためには、LLMがテキストを生成する仕組みの理解や、LLMを強化する方法論に向き合うことは欠かせません。また同時に、言語をつかさどる暗黙的な規則性を炙り出す、既存LLMとは異なるタイプの数理モデルにも目を向けるべきでしょう。これらの知見は、地に足のついた試行錯誤へと繋がります。
上記のような知見は、計算言語学という領域で蓄積されています。本書は、LLM時代における計算言語学の「言語の理論としての側面」と、「言語の工学としての側面」に着目した入門書です。本書により、LLMをはじめとする言語の数理モデルが読者の皆さまの手札の1つとなり、より多くの実務的課題・学術的課題が解き明かされることを願います。

目次

第1章 自然言語の数理(計算言語学とは
言語の理論としての計算言語学
言語の工学としての計算言語学
まとめと本書の構成)
第2章 形式的手法による言語学(意味現象
依存型意味論序説
未指定型による形式証明の制御)
第3章 大規模言語モデルの仕組み(言語モデルによるテキストの生成
大規模言語モデルのパイプライン
Tramsformerの機構
大規模言語モデルの学習大規模言語モデルの評価
データセットの作成方法)
第4章 大規模言語モデルは何を理解しているか(注意機構の分析
プロービング
Logit lens:語彙空間への射影)
第5章 大規模言語モデルの実用(大規模言語モデルの軽量化・高速化
RAG:大規模言語モデルの知識拡張
LLMエージェント:自律・推論・動態)
付録

商品詳細

出版社名
オーム社
サイズ
21cm
対象年齢
一般
フォーマット
単行本

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