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AI와 RAG의 기본 개념: 벨루가 채널은 어떻게 작동하나요?

벨루가 채널은 단순히 '똑똑한 AI'가 아닙니다

우리는 흔히 AI 챗봇이라고 하면 모든 질문에 척척 대답하는 '전지적 AI'를 떠올리곤 합니다.
하지만 벨루가 채널은 다릅니다. 벨루가는 사용자가 업로드한 문서에 기반한 AI 어시스턴트입니다.
즉, 벨루가는 어떤 질문을 받았을 때
“내가 받은 문서 중에서 관련 내용을 먼저 찾아볼게!”
라고 생각한 뒤, 그 문서를 바탕으로 대답을 만들어냅니다.

RAG란? 검색하고 생성한다는 뜻입니다

벨루가는 RAG(Retrieval-Augmented Generation)라는 방식으로 작동합니다.
구성요소
설명
Retrieval (검색)
질문과 관련된 문서를 찾아요
Generation (생성)
찾은 내용을 바탕으로 자연스러운 문장을 생성해요

🧠 요약하자면,

벨루가는 "검색"과 "생성"을 함께 사용하는 AI 챗봇이에요.

벨루가 채널이 작동하는 방식

1.
문서 업로드 : 사용자가 PDF, Web Url, 이미지 등 다양한 형식의 문서를 업로드합니다.
2.
문서 분할 및 벡터화 : 문서를 작게 나누고, 각각을 숫자 벡터(의미를 담은 수치)로 변환하여 데이터베이스에 저장합니다.
3.
질문 처리 : 사용자의 질문도 벡터로 변환되어, 저장된 문서 벡터들과 비교됩니다.
4.
관련 문서 검색 : 질문과 가장 비슷한 문서 조각들을 찾아냅니다.
5.
답변 생성 : 검색된 문서 내용을 바탕으로 GPT 같은 언어 모델이 답변을 만들어냅니다.

답변이 없거나 이상한 이유는?

가끔 다음과 같은 혼란을 겪을 수 있습니다:

❓ "질문했는데, 왜 엉뚱한 답이 나오죠?"
→ 관련 문서를 못 찾았기 때문입니다.
예를 들어, 너무 추상적인 질문(“이건 어떤가요?”, “이 프로젝트 좋아요?”)은 문서와 연결되기 어렵습니다.
❓ "왜 아무 답도 안 나와요?"
→ 문서에 정보가 없거나 질문이 너무 모호해서 그렇습니다.
벨루가는 문서 기반 AI 어시스턴트이기 때문에, 해당 정보를 찾지 못하면 답변을 생성하지 않습니다.

어떻게 하면 더 정확한 답을 받을 수 있나요?

상황
해결 방법
문서에 내용이 없음
질문과 관련된 필요한 내용을 포함한 문서를 추가로 업로드문서를 찾아요
질문이 추상적임
찾은 내용을 바탕으질문을 구체적으로 작성 (예: “프로젝트의 기간은 언제인가요?”)로 자연스러운 문장을 생성해요
용어가 다름
문서에 사용된 표현을 질문에도 반영하면 정확도가 올라감

✅ 정리

벨루가 채널은 문서를 먼저 찾고, 그걸 바탕으로 답변을 생성하는 AI 어시스턴트 입니다.
답변이 부정확하거나 없을 수 있는 이유는 대부분 문서에 정보가 없거나, 질문이 문서와 연결되지 않기 때문입니다.
올바른 문서 구성과 질문 방식이 AI 응답의 정확도를 높이는 핵심입니다.