Gen AI Services

생성형 AI 해야만 할까요?

  • 22%의 기업이 사업 확장을 위한 인력/기술 부족 경험 (AI 도입으로 직원 생산성 72% 향상)
  • 서비스 다양화와 복잡화로 인한 개발 지연 (AI 도구 활용으로 개발기간 최대 2배 단축)
  • 수익/비용 개선으로 기업가치 증대 (영업이익 20% 증가 기여)

Our Services

Gen AI 전략

LLM에 생소한 임직원들을 대상으로 개념, 트렌드, 사례, 기술 핵심을 교육하고 전사적인 공감대를 형성하고 기업의 전략 목표에 맞는 Gen AI 활용 방법을 정의합니다.

AI 과제 발굴

사업 전략과 당면 과제를 분석하고 업계 선진 사례와 바임의 전문 경험을 종합하여 가장 효과적으로 구현 가능한 추진 과제를 정의합니다.

PoC 및 Pilot 구축

Agile한 접근으로 LLM Modeling을 해 결과물을 빨리 검증하고 바로업무에 적용할 수 있는 Pilot을 설계하고 개발합니다.

서비스 및 인프라 구축

고객 서비스 및 업무에 본격적으로 적용하기 위한 서비스 기획, IT 기획, 시스템 연계, 클라우드 구축까지 함께 합니다.

LLM Framework

Data Preprocessing

pdf, excel, sql 등 여러 소​스에서 데이터를 가져와 학​습에 적합한 형태로 정리하​고 ​형식을 변환합니다.

Embedding

데이터를 AI를 이용하여 분​석하여 Semantic ​Similarity에 따라 Vector ​DB에 저장합니다.

Prompting

효과적이고 정확한 답변을 ​얻을 수 있도록 CoT 등 최​신 프롬프트 엔지니어링 기​법을 적용하여 설계합니다.

Generation

GPT, Gemini, Claude 등 ​상용 LLM 및 sLLM을 이용​하여 답변을 생성합니다. ​(Fine-tune 모델도 사용가​능합니다.)

Postprocessing

데이터 형식과 답변을 시스​템 UX에 맞추어 정리합니​다. 기존 시스템과 API를 ​이용​해 연동합니다.

Frequently Asked Questions

아직 LLM은 초기 단계라서 잘​못된 답변도 많지 않나요?

질의 응답, 번역 및 요약, 지식 검색 같​은 분야에서는 이미 효과가 입증되어 ​많이 사용되고 있습니다. RAG나 Fi​ne-Tuning, Prompt Engineering 등의​ 여러 기법을 이용한 모델링 등으로 답​변의 정확성을 높일 수 있도록 구현하는게​ 중요합니다.

학습하고 개발하는데 시간과 돈​이 많이 들지 않나요?

이​미 인터넷에 있는 대부분의 자료를 사​전학습된 모델을 사용하기 때문에 수천​ 건 정도의 적은 데이터로도 효과를 ​볼 수 있습니다. 또한 1-2개월 이내의 ​빠른 개발로 바로 업무에 적용할 수 있다​는 것이 매우 큰 장점입니다.

아직 구현한 사례가 많지 않은 것 같은데 먼저 해도 될까요?

본격적으로 활용된지 1-2년으로 이제 여러 선도 기업에서 도입하고 있습니다. 오히려 남들보다 빨리 도입하여 그만큼 경쟁에서 앞설 수 있는 길이 될 것입니다. 잘 할 수 있는 것과 그렇지 않은 것이 있는 LLM의 특성상 고객사에 가장 적합한 분야를 찾아가는 것이 중요합니다.

Our Cases

단순 반복 Q&A나 전문가 자문 업무​를 대신합니다. 전문적 자료와 FAQ ​등을 참조하여 정확한 답변을 생성합​니다.
약관, 기술규격서와 같은 복잡한 형식​의 문서에서 핵심 정보를 추출하고 요​약하며 관련 자료를 제공합니다.
시장, 기술 자료들을 참조하여 지정한 ​형식으로 보고서를 생성하고 스타일​에 맞추어 요약합니다.

궁금한 점이 있나요? 간단한 POC를 하고 싶나요? 데모를 보시고 싶은가요?

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