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大規模言語モデルの分野は急速に発展しており、その中でも Llama は注目の存在です。Llama 3 により可能性は一段と広がりました。本章では、その機能を探り、llama-cpp-python での使い方を学び、パラメータの調整や役割の付与によってモデルの振る舞いをコントロールする方法を理解します。
言語モデルはテキストを生成するだけではありません。構造化され、コンテキストを踏まえた応答を出力するように誘導できます。本章では、llama-cpp-python を活用して、特定の形式で出力を生成する方法を学びます。データ連携に使える JSON 互換の応答も含みます。さらに、プロンプト設計のテクニックで Llama の出力をタスクに合わせて整えます。最後に、複数のやり取りを通じてコンテキストを維持する会話を構築し、より自然なインタラクションを実現します。
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