18 分AWS re:Invent 2025:マルチエージェントAIへのHuman-in-the-Loop制御の実装(CNS428)
問題発生後の非公式な手動レビューではなく、明示的なワークフローチェックポイントとして承認ゲートを実装する方法を確認できます。
Cole Medin. エージェント型RAGとナレッジグラフを組み合わせた実際に動く実装です。エージェントがベクトル検索を行うタイミング、Neo4jへ問い合わせるタイミング、その両方を行うタイミングを判断します。記事で説明する「検索プランナーとしてのエージェント」パターンを、実際にダウンロードして実行できるコードで示す、YouTube上で最も明快なデモです。
テンプレートの依存関係、モデルの選択、オーケストレーションコードはバージョンに依存するものとして扱ってください。有用なのは検索計画という考え方です。本番利用には、さらに権限、評価、障害処理が必要です。
具体的な実装を通じて、エージェント型検索とグラフ検索を比較できます。
基本的なRAG、グラフデータベース、テンプレートをローカルで実行する作業に慣れていること。
最終確認日:2026年5月18日
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18 分問題発生後の非公式な手動レビューではなく、明示的なワークフローチェックポイントとして承認ゲートを実装する方法を確認できます。
4 分多言語埋め込みがプライベートな社内検索に重要な理由と、ローカル検索によってデータ漏えいリスクを軽減できる場面を理解できます。
17 分生成された変更を小さく、テスト済みで、責任の所在が明確な状態に保つため、レビュー境界を明示したマルチエージェント型コーディングワークフローを構築できます。
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