LLM Design Patterns: A Practical Guide to Building Robust and Efficient AI Systems
Lingua: inglese
Editore: Packt Publishing, 2025
- Brossura
- Nuovo

Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.California Books
Venditore AbeBooks dal 27 ottobre 2023
Condizione: Nuovo
EUR 58,29
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Aggiungi al carrelloCodice articolo I-9781836207030
- Titolo
- LLM Design Patterns: A Practical Guide to Building Robust and Efficient AI Systems
- Autore
- Huang, Ken
- Editore
- Packt Publishing
- Anno di pubblicazione
- 2025
- Condizione
- New
- Rilegatura
- Brossura
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 1836207034
- ISBN 13
- 9781836207030
Explore reusable design patterns, including data-centric approaches, model development, model fine-tuning, and RAG for LLM application development and advanced prompting techniques
Free with your book: PDF Copy, AI Assistant, and Next-Gen Reader
Key Features
- Learn comprehensive LLM development, including data prep, training pipelines, and optimization
- Explore advanced prompting techniques, such as chain-of-thought, tree-of-thought, RAG, and AI agents
- Implement evaluation metrics, interpretability, and bias detection for fair, reliable models
Book Description
This practical guide for AI professionals enables you to build on the power of design patterns to develop robust, scalable, and efficient large language models (LLMs). Written by a global AI expert and popular author driving standards and innovation in Generative AI, security, and strategy, this book covers the end-to-end lifecycle of LLM development and introduces reusable architectural and engineering solutions to common challenges in data handling, model training, evaluation, and deployment.
You’ll learn to clean, augment, and annotate large-scale datasets, architect modular training pipelines, and optimize models using hyperparameter tuning, pruning, and quantization. The chapters help you explore regularization, checkpointing, fine-tuning, and advanced prompting methods, such as reason-and-act, as well as implement reflection, multi-step reasoning, and tool use for intelligent task completion. The book also highlights Retrieval-Augmented Generation (RAG), graph-based retrieval, interpretability, fairness, and RLHF, culminating in the creation of agentic LLM systems.
By the end of this book, you’ll be equipped with the knowledge and tools to build next-generation LLMs that are adaptable, efficient, safe, and aligned with human values.
What you will learn
- Implement efficient data prep techniques, including cleaning and augmentation
- Design scalable training pipelines with tuning, regularization, and checkpointing
- Optimize LLMs via pruning, quantization, and fine-tuning
- Evaluate models with metrics, cross-validation, and interpretability
- Understand fairness and detect bias in outputs
- Develop RLHF strategies to build secure, agentic AI systems
Who this book is for
This book is essential for AI engineers, architects, data scientists, and software engineers responsible for developing and deploying AI systems powered by large language models. A basic understanding of machine learning concepts and experience in Python programming is a must.
Table of Contents
- Introduction to LLM Design Patterns
- Data Cleaning for LLM Training
- Data Augmentation
- Handling Large Datasets for LLM Training
- Data Versioning
- Dataset Annotation and Labeling
- Training Pipeline
- Hyperparameter Tuning
- Regularization
- Checkpointing and Recovery
- Fine-Tuning
- Model Pruning
- Quantization
- Evaluation Metrics
- Cross-Validation
- Interpretability
- Fairness and Bias Detection
- Adversarial Robustness
- Reinforcement Learning from Human Feedback
- Chain-of-Thought Prompting
- Tree-of-Thoughts Prompting
- Reasoning and Acting
- Reasoning WithOut Observation
- Reflection Techniques
- Automatic Multi-Step Reasoning and Tool Use
- Retrieval-Augmented Generation
- Graph-Based RAG
- Advanced RAG
- Evaluating RAG Systems
- Agentic Patterns
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Miami, FL, U.S.A.
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Eseguiremo il rimborso senza indebito ritardo e non oltre 14 giorni dal giorno in cui saremo informati della tua decisione di recedere dal presente contratto.
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Possiamo trattenere il rimborso finché non avremo ricevuto i beni oppure finché non avrai fornito la prova di averli rispediti, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.
Dovrai rispedire i beni o consegnarli a California Books, Fort Wayne, Indiana, U.S.A., senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui ci hai comunicato la tua volontà di recedere dal presente contratto. Il termine è rispettato se rispedisci i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni. I costi diretti della restituzione dei beni saranno a tuo carico. Sei responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni stessi.
Eccezioni al diritto di recesso
Il diritto di recesso non si applica a:
- La fornitura di giornali, periodici o riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento; e
- La fornitura di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale (ad es. su un CD o DVD), se al momento dell'invio dell'ordine hai accettato l'inizio dell'esecuzione e hai riconosciuto che non avresti potuto recedere una volta iniziata l'esecuzione.