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    이론부터 실전까지 AI 에이전트 완벽 마스터 - LLM RAG 기본부터 지식 그래프 강화학습 멀티 에이전트 심화까지

    • 살바토레 라이엘리, 가브리엘레 이우쿨라노 저
    • 에디 유, 김대규, 김현지 역
    • 프리렉
    • 2025년 11월 28일
    10%37,80042,000
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    상품 규격 정보
    상품상세정보
    ISBN ISBN-13 : 9788965404248
    쪽수560쪽
    크기B5(188mm X 257mm, 사륙배판)
    제품구성단행본
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    • 컴퓨터/IT > 시스템공학
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    책 소개

    단 한 권으로 끝내는 LLM 기반 에이전트 이론과 실전의 모든 것!

    이 책은 AI 에이전트의 기반이 되는 텍스트 인코딩과 트랜스포머의 원리부터 시작해 LLM, RAG, 지식 그래프, 강화학습, 그리고 복잡한 멀티 에이전트 시스템 구축에 이르기까지 AI 에이전트 개발의 전 과정을 체계적인 로드맵으로 제시한다. 수많은 논문과 참고 문헌을 바탕으로 핵심 이론을 깊이 있게 정리했으며 웹 스크래핑, 영화 추천, 여행 플래너 에이전트 등 실전 프로젝트 예제를 통해 독자가 직접 구현하며 배울 수 있도록 구성했다. 이론 없이는 불안하고 실전 없이는 아쉬웠던 모든 개발자에게, 이 책은 가장 믿음직한 가이드가 될 것이다.

     

    이런 분께 추천!

    AI 에이전트의 근본 원리(텍스트 인코딩, 트랜스포머, LLM)부터 탄탄히 다지고 싶은 개발자

    ● 단순 LLM API 호출을 넘어, 스스로 판단하고 행동하는 자율 에이전트를 만들고 싶은 실무자

    RAG, 지식 그래프(GraphRAG), 강화학습 등 AI 에이전트의 핵심 기술을 체계적으로 마스터하고 싶은 엔지니어

    AI 에이전트 시스템의 전체 아키텍처를 설계하고 배포까지 경험하고 싶은 시니어 개발자 및 리더

    ● 최신 AI 기술의 원리를 논문과 함께 깊이 있게 공부하고 싶은 연구자 및 대학원생

    목차

    [목 차]

    추천사

    옮긴이의 말

    들어가며

     

    1: AI 에이전트 엔진: 텍스트에서 대규모 언어 모델까지

    1장 딥러닝으로 텍스트 데이터 분석하기

    1. AI를 위한 텍스트 표현

    __-핫 인코딩

    __단어 가방

    __TF-IDF

    2. 임베딩, 응용 그리고 표현

    __word2vec

    __텍스트의 유사도 개념

    __임베딩의 속성

    3. 텍스트 처리를 위한 RNN, LSTM, GRU, CNN

    __순환 신경망

    __장단기 메모리

    __게이트 순환 유닛

    __텍스트용 CNN

    4. 임베딩과 딥러닝을 활용한 감정 분석

     

    2장 트랜스포머: 현대 AI 혁명 이면의 모델

    1. 어텐션과 셀프 어텐션 탐구하기

    2. 트랜스포머 모델 소개

    3. 트랜스포머 학습하기

    4. 마스크드 언어 모델링 탐구하기

    5. 내부 메커니즘 시각화하기

    6. 트랜스포머 활용하기

     

    3장 강력한 AI 엔진, LLM 탐구하기

    1. LLM의 진화 과정 살펴보기

    __스케일링 법칙

    __창발적 특성

    __컨텍스트 길이

    __전문가 혼합

    2. 지시 튜닝, 파인튜닝, 정렬

    3. 작고 효율적인 LLM 탐색하기

    4. 멀티모달 모델 탐색하기

    5. 할루시네이션과 윤리적·법적 쟁점 이해하기

    6. 프롬프트 엔지니어링

     

    2: AI 에이전트와 지식 검색

    4LLM으로 웹 스크래핑 에이전트 구축하기

    1. 두뇌, 지각, 행동 패러다임 이해하기

    __두뇌

    __지각

    __행동

    2. AI 에이전트 분류하기

    3. 단일 에이전트와 다중 에이전트 시스템 이해하기

    4. 주요 라이브러리 탐구

    __LangChain

    __Haystack

    __LlamaIndex

    __Semantic Kernel

    __AutoGen

    __LLM 에이전트 프레임워크 선택하기

    5. 검색하여 정보를 스스로 찾는 ReAct 에이전트 만들기

     

    5장 할루시네이션을 방지하는 RAG 기반 에이전트

    1. 나이브 RAG 탐구하기

    2. 검색, 최적화, 증강

    __청크 분할 전략

    __임베딩 전략

    __임베딩 데이터베이스

    3. 출력에 대해 평가하기

    4. RAG와 파인튜닝 비교하기

    5. RAG를 활용한 영화 추천 에이전트 구축하기

     

    6장 정보 검색과 증강을 위한 고급 RAG 기법

    1. 나이브 RAG의 문제점

    2. 고급 RAG 파이프라인 살펴보기

    __계층적 인덱싱

    __가상 질문과 HyDE

    __컨텍스트 강화

    __쿼리 변환

    __키워드 기반 검색과 하이브리드 검색

    __쿼리 라우팅

    __재순위화

    __응답 최적화

    3. 모듈형 RAG와 다른 시스템 통합하기

    __훈련 기반 접근법과 비훈련 접근법

    4. 고급 RAG 파이프라인 구현하기

    5. RAG의 확장성과 성능 이해하기

    __데이터 확장성, 저장, 전처리

    __병렬 처리

    __보안과 개인정보 보호

    6. 미해결 과제와 미래 전망

     

    7장 지식 그래프 생성하고 AI 에이전트와 연결하기

    1. 지식 그래프 소개

    __그래프와 지식 그래프의 형식적 정의

    __분류 체계와 온톨로지

    2. LLM을 활용한 지식 그래프 구축하기

    __지식 생성

    __LLM으로 지식 그래프 생성

    __지식 평가

    __지식 정제

    __지식 확장

    __지식 호스팅과 배포

    3. 지식 그래프와 LLM을 활용하여 정보 검색하기

    __그래프 기반 인덱싱

    __그래프 기반 검색

    __그래프 RAG 활용

    4. 그래프 추론 이해하기

    __지식 그래프 임베딩

    __그래프 신경망

    __LLM의 지식 그래프 추론

    5. 지식 그래프와 그래프 RAG의 도전 과제

     

    8장 강화학습과 AI 에이전트

    1. 강화학습 소개

    __멀티 암드 밴딧 문제

    __마르코프 결정 과정

    2. 심층 강화학습

    __모델 프리 접근법과 모델 기반 접근법

    __-폴리시와 오프-폴리시 방법

    __심층 강화학습 자세히 살펴보기

    __심층 강화학습의 과제와 미래 전망

    __강화학습으로 비디오 게임 학습하기

    3. LLM과 강화학습 모델의 상호작용

    __강화학습으로 강화된 LLM

    __LLM으로 강화된 강화학습

    4. 핵심 정리

     

    3: 복잡한 시나리오를 해결하는 고도화된 AI 에이전트

    9장 단일·다중 에이전트 시스템 만들기

    1. 자율 에이전트 소개

    __툴포머

    __허깅GPT

    __켐크로우

    __스위프트도시에

    __켐에이전트

    __법률 분야의 다중 에이전트

    __의료 분야의 다중 에이전트

    2. 허깅GPT 사용하기

    __로컬에서 허깅GPT 사용하기

    __웹에서 허깅GPT 사용하기

    3. 다중 에이전트 시스템

    4. SaaS, MaaS, DaaS, RaaS

    __서비스형 소프트웨어, SaaS

    __서비스형 모델, MaaS

    __서비스형 데이터, DaaS

    __서비스형 결과, RaaS

    __다양한 패러다임 비교

     

    10AI 에이전트 애플리케이션 구축하기

    1. 스트림릿 소개

    __스트림릿 시작하기

    __결과 캐싱하기

    2. 스트림릿으로 프론트엔드 개발하기

    __텍스트 요소 추가하기

    __스트림릿 앱에 이미지 삽입하기

    __동적인 앱 만들기

    3. 스트림릿과 AI 에이전트를 활용한 애플리케이션 만들기

    4. 머신러닝 운영과 LLM 운영

    __모델 개발

    __모델 학습

    __모델 테스트

    __추론 최적화

    __프로덕션에서 오류 처리하기

    __프로덕션 보안을 위한 고려 사항

    5. 비동기 프로그래밍

    __asyncio

    __비동기 프로그래밍과 머신러닝

    6. 도커

    __쿠버네티스

    __머신러닝에 도커 사용하기

     

    11장 다가올 미래

    1. 의료 분야 AI 에이전트

    __생물의학 분야 AI 에이전트

    2. 다른 산업 분야 AI 에이전트

    __피지컬 에이전트

    __게임용 LLM 에이전트

    __웹 에이전트

    3. 해결할 과제와 미해결 질문

    __인간-에이전트 간 의사소통 문제

    __다중 에이전트의 뚜렷한 우월성 부재

    __추론의 한계

    __LLM의 창의성

    __기계론적 해석 가능성

    __범용 인공지능으로 가는 길

    __윤리 문제

     

    찾아보기

    추천사

    "AI 에이전트 기술의 복잡한 원리와 구조를 체계적으로 이해하기란 결코 쉽지 않습니다. 이 책은 그 어려운 여정을 명확하고 논리적인 흐름으로 안내하는 훌륭한 지도입니다. 언어 모델의 기초부터 RAG, 지식 그래프, 강화학습, 다중 에이전트 시스템까지 핵심 기술들이 유기적으로 연결되어 있습니다. 또한 이론에 머무르지 않고 실습 중심의 구성으로 이해를 확장합니다.

    AI 에이전트가 만들어갈 미래를 준비하는 모든 분께 이 책을 자신 있게 추천합니다. 복잡한 기술의 숲 속에서 길을 찾고자 하는 이들에게, 이 책은 가장 든든한 나침반이 되어줄 것입니다."

    - 박조은 (오늘코드 대표, Microsoft MVP)

     

    "벌써 가을입니다. 며칠 한눈을 판 사이 금세 산허리가 울긋불긋 물들었습니다. 지금 인공지능 분야는 가을 단풍처럼 무섭게 번져가고 있습니다. 가을의 정취를 제대로 만끽하려면 단풍나무 사이로 걸어 들어가야 하듯이, 인공지능과 대규모 언어 모델의 진면목을 알려면 기꺼이 문서와 코드 더미로 몸을 던져야 합니다.

    이 책은 단어 가방, 임베딩 같은 기초 개념부터 트랜스포머, 에이전트, RAG까지 온 세상에 LLM 열풍을 퍼뜨리는 핵심 기술을 빠짐없이 담았습니다. 이론과 함께 기술을 업그레이드하기 좋고, 코드를 활용해 실무를 배우기에도 좋습니다. 가을 단풍과 잘 어울리는 카페에서 책과 노트북을 열고 지금 시작해 보세요!"

    - 박해선 (『혼자 공부하는 머신러닝+딥러닝』의 저자, Google AI/Cloud GDE, Microsoft AI MVP)

     

    "LLM이 나날이 발전하고 에이전트 수요가 늘면서 산업 전반을 재편하는 핵심 동력이 되었습니다. 하지만 딥러닝 기초부터 트랜스포머, RAG, 지식 그래프, 강화학습, 에이전트 아키텍처까지 이어지는 흐름을 한꺼번에 이해하기는 쉽지 않습니다. 이 책은 이러한 방대한 기술 지형을 단편적으로 나열하는 것이 아니라, 현대 AI가 어떻게 작동하고 확장되며 실제 시스템으로 구현되는지까지 하나의 흐름 속에 담아 전달합니다. 기본 이론에서 실습, 그리고 미래 전망에 이르는 균형 잡힌 구성은 AI 개발자, 연구자, 실무자 모두에게 실질적인 통찰을 제공하며, 빠르게 변화하는 AI 시대를 주도적으로 이해하는 데 든든한 길잡이가 될 것입니다."

    - 최지호 (코드팩토리, 『요즘 바이브 코딩 클로드 코드 완벽 가이드』의 저자)

    출판사 서평



    LLM·RAG
    기본부터 지식 그래프·강화학습·멀티 에이전트 심화까지

    AI 에이전트 구축의 전체 지도, 이 책 한 권에 담았습니다!

     

    최근 대규모 언어 모델(LLM)을 활용한 서비스가 쏟아지고 있지만, 단순히 API를 호출하는 수준으로는 사용자의 복잡한 요구사항을 해결하는 '진정한 자율 에이전트'를 구축하기 어렵습니다. 여전한 할루시네이션(환각) 문제부터, 스스로 판단하고 행동하며 학습하는 지능을 구현하는 것은 많은 개발자에게 막막한 과제입니다.

    이 책은 이러한 한계를 극복하고, AI 에이전트를 구성하는 모든 기술 레이어를 근본부터 파헤치는 완벽한 로드맵을 제시합니다.

     

    AI 에이전트의 모든 레이어를 관통하는 체계적인 흐름

    · 1부에서는 AI의 기반이 되는 텍스트 인코딩, RNN/LSTM부터 현대 AI 혁명의 심장인 트랜스포머와 LLM의 내부 동작 원리까지 기초를 탄탄하게 다집니다.

    · 2부에서는 LLM을 확장하고 똑똑하게 만드는 핵심 엔진인 RAG(기본 및 고급 기법), 정보 검색과 추론 능력을 극대화하는 지식 그래프, 그리고 자율적인 행동 학습을 위한 강화학습을 깊이 있는 수준으로 상세히 다룹니다.

    · 3부에서는 이 모든 기술을 통합해 자율적으로 작동하는 단일 및 다중 에이전트 시스템을 구축하고, 스트림릿(Streamlit)과 도커(Docker)를 활용해 실제 애플리케이션으로 배포하는 실전 과정까지 안내합니다.

     

    ★ 단순한 도구 사용을 넘어, 문제 해결 능력을 갖춘 아키텍트로

    특히 이 책은 각 기술이 왜 등장했는지, 그리고 다른 기술들과 어떻게 유기적으로 연결되는지를 강조합니다. 트랜스포머가 RNN의 한계를 어떻게 극복했는지, RAGLLM의 고질적인 문제를 어떻게 해결하는지, 그리고 지식 그래프가 왜 복잡한 추론에 필수적인지를 종합적인 시각에서 설명합니다.

    이러한 본질적인 이해를 바탕으로 한 접근 방식은 독자가 단순한 라이브러리 사용자를 넘어, 실무에서 발생하는 복잡한 문제를 스스로 진단하고 최적의 솔루션을 설계하는 진정한 AI 아키텍트로 성장하게 할 것입니다.

     

    방대한 참고 문헌과 풍부한 도식을 바탕으로 핵심 원리를 설명하면서도, 웹 스크래핑 에이전트, 영화 추천 RAG 에이전트, 여행 플래너 등 실제 동작하는 프로젝트 예제를 통해 이론을 실습으로 즉시 연결합니다.

    AI 에이전트의 동작 원리를 꿰뚫어 보고, 미래의 AI 시스템을 주도적으로 설계하고 싶은 모든 개발자, 연구자, 실무자에게 이 책은 가장 든든하고 명쾌한 길잡이가 되어줄 것입니다.

     

    저자 소개
    저자 : 살바토레 라이엘리, 가브리엘레 이우쿨라노
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