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RAG性能の限界を突破する認知負荷管理技術

生成AIまたはLLMをベースにRAG(検索拡張生成:Retrieval-Augmented Generation)システムを構築しても、望む性能が得られず、適切な解決策が見つからない場合はどうすればよいでしょうか? 本講義では、認知負荷(Cognitive Load)理論に基づき、RAG性能を改善する方策を提示します。この講義を通じて、LLMコンテキストウィンドウの限界を理解し、RAGシステムにおける認知負荷の効果的な管理方法を習得できます。チャンク(Chunk)のサイズと構造設計、高品質チャンク生成手法、動的最適化、性能評価、実践技法などを網羅する実務レベルの理論講義です。

  • arigaram
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