- 発売日:2026/08/24
- 出版社:三輪書店
- ISBN:9784895908894
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セラピストのためのプロンプトエンジニアリング入門
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商品説明
AIの答えに、なぜ差が出るのか。
その違いは、「問いの設計」にある――。
本書は、生成AIから適切なアウトプットを引き出すための「プロンプトエンジニアリング」を体系的に解説した実践書です。
単なるAI活用例の紹介ではなく、「なぜその指示で精度が変わるのか」「AIに何をどこまで任せるべきか」といった、生成AIとの向き合い方そのものを、臨床・教育・研究・業務改善などの具体例を通して学べます。
そのまま使えるプロンプトや、著者オリジナルのマイGPT、解説動画リンクも多数収載。
「AIを使う」から、「AIを使いこなすための思考」へ――。
生成AI時代に求められる「問いを設計する力」を、セラピストの視点から実践的に解説します。
その違いは、「問いの設計」にある――。
本書は、生成AIから適切なアウトプットを引き出すための「プロンプトエンジニアリング」を体系的に解説した実践書です。
単なるAI活用例の紹介ではなく、「なぜその指示で精度が変わるのか」「AIに何をどこまで任せるべきか」といった、生成AIとの向き合い方そのものを、臨床・教育・研究・業務改善などの具体例を通して学べます。
そのまま使えるプロンプトや、著者オリジナルのマイGPT、解説動画リンクも多数収載。
「AIを使う」から、「AIを使いこなすための思考」へ――。
生成AI時代に求められる「問いを設計する力」を、セラピストの視点から実践的に解説します。
目次
はじめに
データ配信サービスご利用方法
第1章 プロンプトエンジニアリング概論
1-1 プロンプトエンジニアリングの前に:ざっくり生成AIの基礎知識
1-2 「プロンプトエンジニアリング」とは?
1-3 プロンプトエンジニアリング不要論
1-4 マークダウン記法について
1-5 ハルシネーションについて
1-6 生成AIが人間に及ぼす影響:三つの技能喪失リスク
1-7 個人・組織が知っておくべき倫理的側面
第2章 構造化プロンプト7要素
2-1 構造化プロンプト⓪:構造化プロンプト7要素とは?
2-2 構造化プロンプト①:役割・設定
2-3 構造化プロンプト②:依頼内容
2-4 構造化プロンプト③:前提条件
2-5 構造化プロンプト④:出力条件
2-6 構造化プロンプト⑤:評価・改善
2-7 構造化プロンプト⑥:参照知識・例
2-8 構造化プロンプト⑦:実行シナリオ
2-9 マイGPTの作り方
第3章 リハビリテーション現場における有効活用プロンプト
3-1 エクセル数式クリエイター
3-2 基本業務のプリセプター
3-3 EBPヘルパー
3-4 セルフリフレクション
3-5 マイ辞典
3-6 最強の文章校正者
3-7 グラフ・リデザイン
3-8 塗り絵メーカー
3-9 人物プロファイリング
3-10 AI画像リノベーター
第4章 応用的プロンプトエンジニアリング
4-1 知識生成プロンプティング
4-2 思考の連鎖
4-3 思考の木
4-4 MAGIシステム
4-5 ReACT
おわりに
索引
Column
生成AIはすでに東大首席レベル!? 人間と生成AIの役割
生成AIにも「評価指標」がある?――ベンチマークの一覧表
生成AIは「認知の杖」か? 学習における正と負の効果
「あなたは〇〇の専門家です」が奏功する仕組み
生成AIの適材適所。そのタスク、本当にChatGPTだけで大丈夫?
ChatGPTは日本語が話せるアメリカ人?
創造の順番。本気の文章執筆は人→AIのほうがよいかもしれない。
RAGの威力——AIの書いた文章が作家を上回る読者評価を獲得
AIは「心」をもつのか?――アライメントが拓く共感の形
ICFコーディングも「アプリ化」で身近なものに
ChatGPTの限界とNotebookLM活用のススメ
ただ歳をとっても「賢く」はなれない?
文字数調整の段階で知っておくべきこと ChatGPTは文字数を正確に数えることができない!?
自己関連付けで効果アップ! オリジナル塗り絵が脳を活性化する理由
生成AIの「思考のエンジン」を回す一言
MAGIシステムは科学的にも「使える」のか?画リンク
データ配信サービスご利用方法
第1章 プロンプトエンジニアリング概論
1-1 プロンプトエンジニアリングの前に:ざっくり生成AIの基礎知識
1-2 「プロンプトエンジニアリング」とは?
1-3 プロンプトエンジニアリング不要論
1-4 マークダウン記法について
1-5 ハルシネーションについて
1-6 生成AIが人間に及ぼす影響:三つの技能喪失リスク
1-7 個人・組織が知っておくべき倫理的側面
第2章 構造化プロンプト7要素
2-1 構造化プロンプト⓪:構造化プロンプト7要素とは?
2-2 構造化プロンプト①:役割・設定
2-3 構造化プロンプト②:依頼内容
2-4 構造化プロンプト③:前提条件
2-5 構造化プロンプト④:出力条件
2-6 構造化プロンプト⑤:評価・改善
2-7 構造化プロンプト⑥:参照知識・例
2-8 構造化プロンプト⑦:実行シナリオ
2-9 マイGPTの作り方
第3章 リハビリテーション現場における有効活用プロンプト
3-1 エクセル数式クリエイター
3-2 基本業務のプリセプター
3-3 EBPヘルパー
3-4 セルフリフレクション
3-5 マイ辞典
3-6 最強の文章校正者
3-7 グラフ・リデザイン
3-8 塗り絵メーカー
3-9 人物プロファイリング
3-10 AI画像リノベーター
第4章 応用的プロンプトエンジニアリング
4-1 知識生成プロンプティング
4-2 思考の連鎖
4-3 思考の木
4-4 MAGIシステム
4-5 ReACT
おわりに
索引
Column
生成AIはすでに東大首席レベル!? 人間と生成AIの役割
生成AIにも「評価指標」がある?――ベンチマークの一覧表
生成AIは「認知の杖」か? 学習における正と負の効果
「あなたは〇〇の専門家です」が奏功する仕組み
生成AIの適材適所。そのタスク、本当にChatGPTだけで大丈夫?
ChatGPTは日本語が話せるアメリカ人?
創造の順番。本気の文章執筆は人→AIのほうがよいかもしれない。
RAGの威力——AIの書いた文章が作家を上回る読者評価を獲得
AIは「心」をもつのか?――アライメントが拓く共感の形
ICFコーディングも「アプリ化」で身近なものに
ChatGPTの限界とNotebookLM活用のススメ
ただ歳をとっても「賢く」はなれない?
文字数調整の段階で知っておくべきこと ChatGPTは文字数を正確に数えることができない!?
自己関連付けで効果アップ! オリジナル塗り絵が脳を活性化する理由
生成AIの「思考のエンジン」を回す一言
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