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LLM(大規模言語モデル)の記事一覧

VaultGemmaとは?Google発のプライバシー保護LLMの性能や使い方、使ってみた結果まで徹底解説!

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VaultGemmaは2025年9月12日に公開された差分プライバシー(DP)でゼロから学習したLLMでプライベートAI開発の基盤となる プライバシーを優先した...

VLMとは?画像認識と自然言語処理を統合処理する仕組み・メリット・デメリット・活用分野を徹底紹介!

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VLM(Vision Language Model)は、画像認識AIやLLM(大規模言語モデル)が組み合わさった技術として、ビジネスにおいて幅広い応用が期待され...

LLM・SLM・VLM・MLLM・LVM・LMM・VLAなどの重要用語の意味と違いが分かる!重要な生成AIモデル種類紹介

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企業のAI活用が加速するなか、LLM(大規模言語モデル)が業務効率化の重要ツールとして注目を集めています。しかし、LLM、VLM、MLLMなど、次々と登場する新...

LangChainとは?3大メリット・主要6機能・ChatGPTとの組み合わせによる活用事例を紹介

LangChainとは?メリット・機能・始め方・活用事例・他LLMフレームワークとの比較徹底解説!

LangChainはLLM単体では難しい「社内データや最新情報との連携」「複数の業務プロセスをまたぐタスクの自動化」を可能に LangChainは「RAGによる...

メタデータとは?RAGに活用するメリット・精度向上の仕組み・注意点を徹底解説!

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文書にタイトルや作成日、カテゴリなどの付加情報(メタデータ)を与えることでAIは必要な情報を的確に探し出せるようになり、検索精度と回答品質が向上 RAGでメタデ...

RAGのデータ収集を成功させる方法は?目的別の考え方・コツ・ツール・外部データ収集手段を徹底解説!

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RAGのデータ収集は問い合わせ対応が多いFAQや属人化したノウハウなど導入効果が早く現れるROIの高いデータから優先的に着手 RAGで最大の効果を得るには、「顧...

RAG導入の費用対効果を上げるには?原因・精度改善の重要性・手順・KPI例を徹底解説!

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RAG導入の成否は、事前に「定量的効果(コスト削減など)」と「定性的効果(満足度向上など)」を明確に定義できるかにかかっています 回答精度の低さやユーザーに使わ...

なぜRAGの評価は難しい?評価手法・重要フレームワーク・生成AIの精度を上げる改善方法を徹底解説!

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RAGの評価は「検索(Retrieval)」と「生成(Generation)」に分けて行う必要 評価手法の主流は、高性能なLLMを審査員として使う「LLM-as...

RAGで属人化解消を実現?生成AIのナレッジマネジメント導入メリットや部門別活用シーンを徹底解説!

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RAGとLLM(生成AI)で社内に散在するマニュアルや報告書などの文書をAIが検索し、その内容を根拠として対話形式で分かりやすい回答を生成 特定の担当者しか知ら...

Agentic RAGとは?RAGとの違い・特徴・注意点・活用方法を徹底解説!

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Agentic RAGは、従来のRAGを内包し、AIエージェントが自ら「計画・行動・評価・修正」のサイクルを回す CRM連携やWeb検索、API実行などを自律的...

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