生成AI×高精度なRAG構築セミナー2025【Copilot・ChatGPTの有効活用による検索拡張生成の具体的な方法】
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Zoom見逃し視聴あり

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☆本講座では、以下のようなキーワードを軸にポイントを徹底解説いたします!
 RAGの基礎と生成AI/RAGシステムの構成要素/RAG構築の手順/
 RAGシステムのカスタマイズと最適化/実務応用事例/RAGシステムの継続的改善/
 RAG導入の法的・倫理的考慮事項/実践ワークショップ/今後の展望とまとめetc。
☆詳細な内容につきましては、以下プログラム項目等をご参照ください!

生成AI(Copilot・ChatGPT)有効活用による
高精度RAG(検索拡張生成)構築具体的な方法
~チャットボット導入や市場調査・情報分析の効率化等、
今後の実務課題解決に向けて~
<Zoomによるオンラインセミナー・見逃し配信あり>

講師

株式会社pipon
代表取締役
北爪聖也 氏

講師紹介

経歴
群馬県 桐生市出身、1989年生、宇都宮大学農学部卒
現在、株式会社pipon代表取締役
 大学卒業後、2014年大手広告代理店の株式会社ADKホールディングスに入社し、テレビ広告を販売していた。お客様のターゲットである女性の視聴率が高くなるよう膨大な番組を確認して、テレビ局に怒られながら広告枠を移動させていた。残業120時間を超え、朝までの作業もあった。その後、ネット広告の部署に移ると自分がやっていた広告枠の最適化作業をAIがしていることに驚愕した。
 AIを学ぶため2017年4月にDATUM STUDIO株式会社へ転職しPython(パイソン)を使った機械学習技術を学んだ後、2019年株式会社piponを創業した。
 現在は様々な監査法人や製薬会社など(デロイトトーマツやバイエル薬品)、様々な業界でAIを導入するためのご支援をしている。

専門および得意な分野・研究
 1.人工知能(AI)と機械学習
 2.デジタルマーケティング
 3.ビジネスコンサルティング
得意な分野:
 1.AIの実務応用
  ・様々な業界(監査法人、製薬会社など)へのAI導入支援
  ・機械学習技術を用いたビジネスソリューションの開発
 2.データ分析と最適化
  ・Pythonを使用した機械学習技術
  ・広告効果の分析と最適化
 3.デジタル広告戦略
  ・テレビ広告の販売と最適化
  ・ネット広告の戦略立案
 4.ビジネス変革
  ・従来の手法からAIを活用した効率的な手法への移行支援
  ・新技術導入によるビジネスプロセスの改善

<その他関連セミナー>
機械学習・AI 一覧はこちら

日時・会場・受講料

●日時 2025年1月29日(水) 13:00-17:00
●会場 会場での講義は行いません。
●受講料
  【オンラインセミナー(見逃し視聴なし)】:1名41,800円(税込(消費税10%)、資料付)
  *1社2名以上同時申込の場合、1名につき30,800円

  【オンラインセミナー(見逃し視聴あり)】:1名47,300円(税込(消費税10%)、資料付)
  *1社2名以上同時申込の場合、1名につき36,300円

 *学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認下さい。

●録音・撮影行為は固くお断り致します。


■ セミナーお申込手順からセミナー当日の主な流れ →

※配布資料等について

●配布資料はPDF等のデータで配布致します。ダウンロード方法等はメールでご案内致します。
・配布資料に関するご案内は、開催1週前~前日を目安にご連絡致します。
・準備の都合上、開催1営業日前の12:00までにお申し込みをお願い致します。
 (土、日、祝日は営業日としてカウント致しません。)
・セミナー資料の再配布は対応できかねます。必ず期限内にダウンロードください。

●当日、可能な範囲でご質問にお答えします。(全ての質問にお答えできない可能性もございます。何卒ご了承ください。)
●本講座で使用する資料や配信動画は著作物であり、無断での録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売などは禁止致します。
●ご受講に際しご質問・要望などございましたら、下記メールアドレス宛にお問い合わせください。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)

オンラインセミナーご受講に関する各種案内(ご確認の上、お申込みください。)
・PC/タブレット/スマートフォン等、Zoomが使用できるデバイスをご用意ください。
・インターネット 回線速度の目安(推奨) 下り:20Mbps以上
・開催が近くなりましたら、Zoom入室URL、配布資料、当日の流れなどをメールでご連絡致します。開催前日(営業日)の12:00までにメールが届かない場合は必ず弊社までご一報ください。
・受講者側のVPN、セキュリティ設定、通信帯域等のネットワーク環境ならびに使用デバイスの不具合については弊社では対応致しかねますので予めご了承ください。

Zoom
Zoom使用に関する注意事項(クリックして展開)
・公式サイトから必ず事前のテストミーティングをお試しください。
 → 確認はこちら
 →Skype/Teams/LINEなど別のミーティングアプリが起動していると、Zoomで音声が聞こえない、
  カメラ・マイクが使えない等の事象が起きる可能性がございます。
  お手数ですが、これらのアプリは閉じた状態にてZoomにご参加ください。
 →音声が聞こえない場合の対処例

・Zoomアプリのインストール、Zoomへのサインアップをせずブラウザからの参加も可能です。
 →参加方法はこちら
 →一部のブラウザは音声が聞こえない等の不具合が起きる可能性があります。
  対応ブラウザをご確認の上、必ず事前のテストミーティング をお願いします。
  (iOSやAndroidOS ご利用の場合は、アプリインストールが必須となります)

見逃し視聴あり
申込み時に(見逃し視聴あり)を選択された方は、見逃し視聴が可能です。
(クリックして展開)
・見逃し視聴ありでお申込み頂いた方は、セミナーの録画動画を一定期間視聴可能です。
・セミナーを復習したい方、当日の受講が難しい方、期間内であれば動画を何度も視聴できます。
・原則、遅くとも開催4営業日後までに録画動画の配信を開始します(一部、編集加工します)。
・視聴期間はセミナー開催日から4営業日後を起点に1週間となります。
 ex) 2/6(月)開催 セミナー → 2/10(金)までに配信開始 → 2/17(金)まで視聴可能
 ※メールにて視聴用URL・パスワードを配信します。配信開始日を過ぎてもメールが届かない場合は必ず弊社までご連絡ください。
 ※準備出来しだい配信致しますので開始日が早まる可能性もございます。その場合でも終了日は変わりません。
  上記例の場合、2/8(水)から開始となっても2/17まで視聴可能です。
 ※GWや年末年始・お盆期間等を挟む場合、それに応じて弊社の標準配信期間設定を延長します。
 ※原則、配信期間の延長は致しません。
 ※万一、見逃し視聴の提供ができなくなった場合、
  (見逃し視聴あり)の方の受講料は(見逃し視聴なし)の受講料に準じますので、ご了承ください。
 →見逃し視聴について、こちらから問題なく視聴できるかご確認ください。(テスト視聴動画へ) パスワード「123456」 

セミナーポイント

講座のポイント
 本講座では、生成AI(Copilot・ChatGPT)を活用した高精度なRAG(検索拡張生成)システムの構築方法を解説します。チャットボット導入や市場調査、情報分析の効率化など、実務における具体的な課題解決に焦点を当てます。RAGの基本概念から実装技術、最適化手法まで、段階的に学びます。また、各業界特有のニーズに合わせたカスタマイズ方法や、AIモデルの選択基準、データ管理のベストプラクティスも紹介。実践的なワークショップを通じて、参加者は即戦力となるスキルを習得できます。最新のAI技術を活用し、ビジネスプロセスを革新する方法を学ぶ絶好の機会です。

受講後、習得できること
・RAG(検索拡張生成)システムの基本原理と構築方法
・Copilotや ChatGPTなどの生成AIを活用した高精度なRAGシステムの設計と実装技術
・業界特有のニーズに応じたRAGシステムのカスタマイズと最適化手法
・チャットボット開発、市場調査、情報分析などの実務課題におけるRAGの効果的な適用方法
・RAGシステムの性能評価と継続的な改善プロセスの管理手法

本テーマ関連法規・ガイドラインなど
・個人情報保護法
・RAGシステムで扱うデータに個人情報が含まれる場合、その取り扱いに関する規制
・AI・データの利用に関する契約ガイドライン(経済産業省)
・AIシステム開発や利用に関する契約の指針
・生成AI利活用ガイドライン(デジタル庁)
・生成AIの適切な利用方法や留意点についての指針

講演中のキーワード
・RAG (Retrieval-Augmented Generation)
・LLM (Large Language Model)
・ベクトルデータベース
・プロンプトエンジニアリング
・ファインチューニング

セミナー内容

1. RAGの基礎と生成AIの概要
 1.1 RAG(検索拡張生成)の定義と重要性
 1.2 Copilot、ChatGPTなど主要な生成AIの特徴
 1.3 従来のチャットボットとRAGの違い

2. RAGシステムの構成要素
 2.1 大規模言語モデル(LLM)の役割
 2.2 ベクトルデータベースの概要と選択基準
 2.3 埋め込み(Embedding)技術の解説
 2.4 検索エンジンとの連携方法

3. 高精度なRAG構築の手順
 3.1 データの前処理と最適化
 3.2 効果的なプロンプト設計技法
 3.3 コンテキスト管理と情報の取り込み方
 3.4 応答生成プロセスの最適化

4. RAGシステムのカスタマイズと最適化
 4.1 業界特有のニーズに応じたファインチューニング
 4.2 ドメイン固有の語彙と知識ベースの統合
 4.3 多言語対応とローカライゼーション
 4.4 セマンティック検索の導入と改善

5. RAGの実務応用事例
 5.1 カスタマーサポート向けチャットボットの構築
 5.2 市場調査・競合分析のための情報抽出システム
 5.3 社内ナレッジベースと連携した意思決定支援システム
 5.4 製品開発のためのアイデア生成ツール

6. RAGシステムの評価と継続的改善
 6.1 性能指標の設定と測定方法
 6.2 ユーザーフィードバックの収集と分析
 6.3 A/Bテストによる最適化

7. RAG導入に関する法的・倫理的考慮事項
 7.1 個人情報保護法とGDPRへの対応
 7.2 著作権と知的財産権の取り扱い
 7.3 AIバイアスの検出と軽減策

8. 実践ワークショップ
 8.1 簡易RAGシステムの構築演習
 8.2 プロンプト最適化の実践
 8.3 性能評価とデバッグ技法

9. 今後の展望とまとめ
 9.1 RAG技術の将来動向
 9.2 企業におけるRAG導入戦略
 9.3 質疑応答セッション

セミナー番号:AD250160

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