書籍紹介

実践コンテキストエンジニアリング グラフDBとRAGの実践ガイド

著者:石川 英伸

RAGの動きを深く知る力を手に入れよう!

N02571

本書は、生成AIにおけるコンテキストエンジニアリングの実践的な手法と、宣言型プログラミングによるRAGの実装事例を最新の情報で解説した技術書です。近年、LLMに与える情報の密度が高まりコンテキストウィンドウが巨大化すると、モデルの推論能力が低下するコンテキスト・ロットという現象が知られており、本書はこの課題に対する解決策としてRLMの設計思想を詳述します。RLMはすべてのデータを直接プロンプトに入力するのではなく、コンテキストを外部データとして扱い、LLMが必要な情報のみを動的にコードの実行や再帰的な呼び出しを通じて探索・検証するように設計されているため、従来の静的なアプローチとは異なる柔軟な情報取得が可能になります。また、グラフDBを活用したRAGの実装方法や、RAGで活用されるサービスにおける具体的な適用例について、実践的なコードを交えて紹介しており、開発者がシステム設計において直面する複雑なデータ連携の問題を解決するための具体的な指針を提供します。さらに、RAGでの回答生成に至るLLMのトレース方法についても言及しており、ブラックボックス化しがちな生成プロセスの可視化と検証を通じて、信頼性の高いAIアプリケーションの開発を支援する包括的な内容となっています。

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基本情報

発行日:2026/06/19
発行社:インプレス NextPublishing
ページ数:106(印刷版)
ISBN:9784295605027


目次

はじめに
第1章 本書で紹介するコードについて
第2章 RAGに関連するサービス
第3章 グラフDBとは
第4章 コンテキストエンジニアリング
第5章 コンテキストエンジニアリングの実践:DSPy
第6章 DSPy活用のデモと周辺ツール
著者紹介・あとがき


著者紹介

石川 英伸
経歴はインフラエンジニア → 情シス兼インフラの責任者 ⇨ データ分析基盤の運用保守/PM/コンサル。経歴はSES多めですが、情シス兼インフラの責任者としてスタートアップでの従事経験あり。PM経験はシステム移行が多い。元々自宅でOSSインストールして色々検証するのが好み。最近は生成AI × グラフDBがおもしろいためこれらの技術を活かしてできることを検証し、紹介していきます。