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GPU・LLM・MLOps・Kubernetes、そしてマインドセット · 764 件
RAGシステム完全ガイド:検索拡張生成のすべて
RAG(Retrieval-Augmented Generation)システムの完全ガイド。基本的なRAGから、Self-RAG、Corrective RAG、HyDEなどの高度なアーキテクチャまで、ベクトルデータベース、埋め込みモデル、チャンキング戦略、リランキングを本番対応コード例とともに解説。
2026-03-17 · 30 分で読めます #rag#llm#vector-database#langchain#embedding確率的機械学習とベイズ手法: ベイズ推論からガウス過程、不確実性の定量化まで
ベイズ定理と事後分布推論から、MCMC、変分推論、ガウス過程、MCドロップアウトによる不確実性の定量化まで、確率的MLの完全ガイドです。
2026-03-17 · 19 分で読めます #ベイズML#確率論#ガウス過程#pymc#不確実性定量化強化学習完全ガイド: DQN・PPOからRLHF・DPOによるLLMアライメントまで
MDPの基礎からDQN・PPO・SAC・RLHF・DPOまで。LLMアライメントに使われる強化学習技法をPyTorchとStable-Baselines3のコードとともに完全解説します。
2026-03-17 · 20 分で読めます #強化学習#ppo#dqn#rlhf#dpoPyTorch 内部構造 & 高度な最適化: autograd、torch.compile、FSDP、Tritonまで
PyTorch autograd エンジン、torch.compile() と TorchInductor 最適化、FSDP 分散学習、gradient checkpointing、カスタム CUDA 演算まで、PyTorch 完全攻略ガイドです。
2026-03-17 · 14 分で読めます #pytorch#torch-compile#fsdp#triton#混合精度オペレーティングシステム完全ガイド: プロセス・メモリ・ファイルシステムからAIワークロード最適化まで
プロセススケジューリング、仮想メモリ、ファイルシステムから iouring、NUMAアウェアなメモリ割り当て、cgroupsによるGPUリソース分離まで、AIエンジニアのためのOS完全ガイドです。
2026-03-17 · 18 分で読めます #オペレーティングシステム#linux#メモリ管理#スケジューリング#iouringPyTorch高度なテクニック完全ガイド: torch.compile、カスタムOps、メモリ最適化
PyTorchの高度なテクニックを完全解説。torch.compile、カスタムオペレータ、メモリ最適化、Gradient Checkpointing、torch.vmap、functorch、PyTorch Profilerを実践例とともに網羅。
2026-03-17 · 21 分で読めます #pytorch#advanced#torch-compile#memory-optimization#custom-operatorsパワーエレクトロニクス・電気機器完全ガイド: DC-DCコンバータからBLDCモータ制御まで
電気工学系学生のためのパワーエレクトロニクスと電気機器の完全ガイド。DC-DCコンバータ(Buck/Boost)、インバータ、PWM制御、変圧器、誘導電動機、BLDCモータ制御までPythonシミュレーション付きで解説。
2026-03-17 · 22 分で読めます #power-electronics#electric-machinery#dc-dc-converter#inverter#motor-controlオープンソースLLM全体像ガイド:2026年のモデル・ツール・デプロイ戦略
2026年のオープンソースLLMエコシステムを網羅したガイドです。主要モデルファミリー(Llama、Mistral、Gemma、Qwen、DeepSeek)、ローカル推論ツール(Ollama、llama.cpp、vLLM)、ファインチューニング手法(LoRA、QLoRA)、そして独自LLMを運用するための実践的なデプロイ戦略を解説します。
2026-03-17 · 29 分で読めます #open-source#llm#llama#mistral#gemmaプロンプトエンジニアリング完全ガイド: CoT、DSPy、構造化出力、プロンプトセキュリティ
Zero-shotからChain-of-Thought、Tree-of-Thought、DSPy自動最適化、Pydantic構造化出力、プロンプトインジェクション防御まで、2026年版プロンプトエンジニアリング完全ガイドです。
2026-03-17 · 41 分で読めます #プロンプトエンジニアリング#chainofthought#dspy#llm#構造化出力オープンソースコミュニティニュース: 2026年3月注目プロジェクトまとめ
2026年3月のオープンソースコミュニティで最も注目を集めたプロジェクトと重要なニュースをまとめました。
2026-03-17 · 15 分で読めます #opensource#github#ai-agent#developer-tools#communityMLOps & モデルライフサイクル完全ガイド: MLflow、DVC、LLMOpsまで
MLOps成熟度モデルからMLflow実験追跡、DVCデータバージョン管理、フィーチャーストア、LLMOpsまで、実践的なMLパイプライン完全ガイドです。
2026-03-17 · 21 分で読めます #mlops#mlflow#dvc#llmops#フィーチャーストア自然言語処理完全ガイド: ゼロからヒーローへ - テキスト処理からLLMまで
NLPの基礎から最新のLLMまで完全網羅するガイド。テキスト前処理、Word2Vec、RNN/LSTM、Attention、Transformer、BERT、GPTをステップバイステップで実践的なコード例と共に解説。
2026-03-17 · 39 分で読めます #nlp#natural-language-processing#transformer#bert#gptModel Context Protocol(MCP)完全ガイド:AIツール標準化とClaude統合まで
Anthropic MCP アーキテクチャ、FastMCP Python SDKによるサーバー実装、Resources/Tools/Promptsプリミティブ、Claude Desktop統合、エージェントツール標準化まで MCP 完全ガイドです。
2026-03-17 · 16 分で読めます #mcp#modelcontextprotocol#claude#AIツール#LLM統合ネットワークエンジニアリング&セキュリティ完全ガイド: TCP/IPからサービスメッシュ、AIサービングネットワークまで
TCP/IPネットワークの基礎からgRPC、Istioサービスメッシュ、Zero Trustセキュリティ、LLMリアルタイムストリーミングまで、AIエンジニアのための完全ネットワークガイドです。
2026-03-17 · 15 分で読めます #ネットワーク#grpc#tls#サービスメッシュ#istio機械学習のための数学的最適化: Adamから凸最適化、ZeRO optimizerまで
SGD、Adam、AdamW、Lion optimizer、cosine annealing スケジューリング、Focal Loss、InfoNCEからZeRO optimizerまでMLトレーニング最適化の数学完全ガイドです。
2026-03-17 · 18 分で読めます #最適化#adamw#学習率スケジューリング#損失関数#凸最適化メタ学習とFew-Shot学習完全ガイド:MAML、Prototypical Networks、In-Context Learning
メタ学習とFew-Shot学習をマスターするための完全ガイド。「学習を学ぶ」からMAML、Prototypical Networks、Matching Networks、Reptile、そしてLLMにおけるIn-Context Learningまで、実践的なコードとともに解説します。
2026-03-17 · 31 分で読めます #meta-learning#few-shot-learning#maml#prototypical-networks#in-context-learningLLM評価・ベンチマーク完全ガイド:本当に重要なことを測定する
LLMの評価とベンチマークに関する包括的なガイドです。標準的な学術ベンチマーク(MMLU、HELM、MT-Bench)、本番環境での評価パイプライン、LLM-as-judge、人間による評価、RAG評価、安全性テスト、実用的なカスタム評価フレームワークの構築方法までを網羅しています。
2026-03-17 · 27 分で読めます #llm#evaluation#benchmark#mmlu#helmAI/ML数学基礎完全ガイド:線形代数・微積分・確率論・情報理論
AI/MLを理解するために必要な数学の核心を完全網羅。線形代数(ベクトル、行列、固有値)、微積分(偏微分、連鎖律)、確率統計(分布、MLE、ベイズ)を直感的な解説とともに学ぶ。
2026-03-17 · 30 分で読めます #mathematics#linear-algebra#calculus#probability#statistics日本語を学ぶエンジニアのためのAI時代キャリアガイド:日本IT転職とAI活用
日本語を学ぶITエンジニアのためのAI時代キャリアガイド。日本IT市場への転職戦略、AIツールによる日本語学習の加速、そして日韓両国のAIエンジニア需要を最大限に活かす方法を解説します。
2026-03-17 · 30 分で読めます #career#japanese#ai-era#japan-it#language-learning韓国から日本のIT企業でリモートワークする方法:ビザ・契約・税金・実務完全ガイド
韓国在住のまま日本のIT企業でリモートワークする方法の完全ガイドです。業務委託契約の構造、確定申告、為替リスク管理、実際の採用プラットフォーム、そして成功するリモートコラボレーションのための実践的なヒントをご紹介します。
2026-03-17 · 30 分で読めます #japanese#remote-work#japan-career#freelance#2026-03