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AI and Cloud by Your Side. AIFRICA
에이프리카 블로그에 오신 것을 환영합니다!
AI와 Cloud Native에 기반한 기술정보와 다양한 고객사례, 인사이트까지 에이프리카 블로그에서 모두 확인하세요.
AIFRICA
세렝게티CMP의 경쟁우위: 이기종 클라우드 통합과 확장성
멀티 및 하이브리드 클라우드 운영의 복잡성을 해결하려면 효과적인 CMP 솔루션이 필수입니다. 세렝게티 CMP는 이기종 클라우드 환경의 완전한 통합 운영을 지원하며, MSA 기반 아키텍처로 뛰어난 확장성과 유연성을 제공합니다. 기업의 클라우드 운영 최적화를 위한 최적의 솔루션을 확인해 보세요.
Mar 06, 2025
기술이야기
제품이야기
에이프리카 첫 웨비나 개최 – 세렝게티 CMP 소개 및 데모 시연
에이프리카가 2월 20일(목) 첫 웨비나를 개최합니다. 세렝게티 CMP를 활용한 클라우드 운영 효율화와 비용 절감 방법을 소개하며, 실시간 데모 시연도 진행됩니다. 30분 동안 핵심 내용을 확인하고 해결하세요.
Feb 17, 2025
회사이야기
클라우드 관리 플랫폼(CMP)의 주요기능 5가지
멀티 클라우드 환경에서 효과적인 운영이 어려운 이유는 무엇일까요? 클라우드 관리 플랫폼(CMP)은 인프라 모니터링, 자동화, 비용 최적화, 보안 및 규정 준수, 멀티클라우드 지원 등 핵심 기능을 제공하여 기업이 복잡한 클라우드 환경을 효율적으로 관리할 수 있도록 돕습니다. CMP의 주요 기능 5가지와 도입 시 고려해야 할 요소를 확인해보세요.
Feb 17, 2025
기술이야기
AI 혁신을 지원하는 에이프리카: 넥스트테크의 성공 사례
AI 컨설팅과 POOM 플랫폼을 활용해 넥스트테크가 개발한 시각장애인 보행 안내 시스템 사례를 소개합니다. 스타트업을 위한 맞춤형 AI 지원과 POOM 플랫폼의 역할을 살펴보세요.
Feb 10, 2025
고객사례
PaaS란? (뜻, 장점, 서비스 종류 및 차이)
PaaS란 무엇인가? PaaS의 개념, 특징, 장점, 활용 사례와 IaaS, SaaS와의 차이를 알아보고, 도입 시 고려사항과 미래 전망까지 자세히 살펴봅니다!
Jan 24, 2025
24년 한 해를 돌아보고 2025년을 준비한, 에이프리카 송년회
Dec 30, 2024
회사이야기
에이프리카, 과학기술정보통신부 장관 표창 수상
AI/Cloud Native Software 전문기업 에이프리카가 지난 12일 JW메리어트호텔에서 열린 '2024 클라우드인의 밤' 행사에서 '과학기술정보통신부 장관 표창'을 수상했습니다.
Dec 19, 2024
회사이야기
에이프리카, 대한민국 일·생활 균형 우수기업으로 선정
AI/Cloud Native Software 전문기업 에이프리카가 고용노동부와 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 한국경영자총협회, 대한상공회의소, 중소기업중앙회가 공동 주관하는 '2024 제1회 대한민국 일·생활 균형 우수기업'으로 선정되었습니다.
Dec 18, 2024
회사이야기
RAG와 LLMOps: LLM 한계를 극복하는 방법
RAG와 LLMOps의 조합으로 대규모 언어 모델의 운영 비용과 정확성 한계를 해결하고, 최신 정보를 활용한 신뢰성 높은 응답을 생성하는 방법을 설명합니다.
Dec 17, 2024
RAG와 LLMOps 솔루션으로 AI Summit Seoul 2024에서 주목받은 에이프리카
AIS Seoul 2024에서 폐쇄망 환경에서도 안정적으로 운영 가능한 RAG와 LLMOps 솔루션을 공개하며 큰 관심을 받았습니다.
Dec 13, 2024
회사이야기
LLMOps: LLM 운영의 최적의 도구
LLMOps는 대규모 언어 모델(LLM)의 개발, 배포, 추론을 최적화하여 안정적이고 효율적인 운영을 지원하는 전략적 프레임워크입니다. 본 글에서는 LLMOps의 개념과 필요성, 그리고 비용 절감 및 성능 최적화를 위한 핵심 요소를 살펴봅니다. PEFT, 양자화, vLLM 서빙, 오토스케일링 등 다양한 기술을 통해 LLM을 효과적으로 관리하는 방법을 알아보세요.
Dec 02, 2024
기술이야기
커피차 이벤트 후기, 몸과 마음이 든든해지다.
2024년을 마무리하는 시점에, 에이프리카 구성원을 위한 또 다른 이벤트가 진행됐습니다
Nov 27, 2024
회사이야기
건설 산업의 AI 혁신을 제시하다
에이프리카는 2024 스마트건설엑스포에서 Private LLM 기반 RAG 솔루션 '가젤 RAG'와 LLMOps 솔루션 '치타'를 선보이며 건설업계의 AI 혁신을 제시했습니다. 높은 정확도의 문서 검색과 최적화된 LLM 운영 환경을 통해 건설 산업에서 AI 활용의 가능성을 확장하고 있습니다. 오는 12월 AI SUMMIT SEOUL 2024에서도 최신 AI 기술을 선보일 예정이니 많은 관심 부탁드립니다
Nov 22, 2024
회사이야기
이기종 클라우드 관리의 최적화 된 솔루션, 세렝게티CMP의 주요 기능
에이프리카의 세렝게티CMP는 마이크로서비스 아키텍처 기반의 클라우드 관리 플랫폼으로, 이기종 클라우드 통합 관리, 오토스케일링, 거버넌스 지원, 비용 최적화, CI/CD 환경 제공 등 다양한 기능을 통해 기업의 클라우드 운영을 효율적으로 관리할 수 있도록 돕습니다. 변화하는 IT 환경에 맞춰 안정적이고 유연한 클라우드 운영을 지원하는 세렝게티CMP의 주요 기능과 차별점을 확인하세요
Nov 19, 2024
기술이야기
제품이야기
'디플정 AI NoCode 해커톤'에서 활용 된 치타와 세렝게티 Functions
에이프리카의 AI 통합 개발 플랫폼 '치타'와 서버리스 기반의 DevOps 플랫폼 '세렝게티Functions'가'디플정 AI NoCode 해커톤' 대회의 공식 플랫폼으로 활용됐습니다.
Nov 16, 2024
기술이야기
에이프리카, 2024 ‘여가친화인증기업’ 선정
여가와 업무의 균형을 통한 행복한 근무환경
Nov 06, 2024
회사이야기
LLMOps의 필수조건 5가지
LLM을 효과적으로 개발하고 운영하게 하는 LLMOps의 5가지 필수조건은?!
Nov 01, 2024
기술이야기
2024 가을 문화 행사 후기
Nov 01, 2024
회사이야기
FaaS를 도입하기 전 고려해야 할 6가지
FaaS 도입은 서버 관리 부담을 줄이고 확장성을 높이는 장점을 제공하지만, 비용 예측, 성능 관리, 보안 위험 등의 요소를 면밀히 고려해야 합니다. 본 글에서는 FaaS 도입 시 적합성 평가, 비용 관리, 함수 파편화, 모니터링, DevOps 협업, 벤더 종속성 등 주요 고려사항을 살펴보며, 기업이 최적의 FaaS 전략을 수립하는 방법을 안내합니다.
Oct 22, 2024
기술이야기
FaaS의 개념 정리, 장단점 및 솔루션 비교
FaaS는 서버리스 컴퓨팅의 핵심 기술로, 개발 생산성을 높이고 운영 효율성을 극대화할 수 있습니다. 본 글에서는 FaaS의 개념과 작동 원리, 주요 장단점, 활용 사례, 그리고 클라우드 기반, 오픈소스, 상용 FaaS 솔루션의 비교를 통해 기업이 적절한 선택을 할 수 있도록 안내합니다. 서버 관리 부담을 줄이고 유연한 애플리케이션 환경을 구축하려는 기업이라면 필수적으로 고려해야 할 FaaS 전략을 확인하세요.
Oct 18, 2024
기술이야기
MLOps와 LLMOps의 6가지 차이점
LLMOps는 대규모 언어 모델(LLM)의 개발, 배포, 성능 최적화를 전문적으로 다루는 운영 체계로, 기존 MLOps와 차별화된 인프라 요구사항과 관리 전략이 필요합니다. 본 글에서는 MLOps와 LLMOps의 차이를 모델 규모, 데이터 관리, 학습 인프라, 성능 모니터링, 파인튜닝, 보안 관리 등 6가지 측면에서 비교하며, AI 모델 운영 최적화를 위한 핵심 요소를 분석합니다.
Oct 16, 2024
기술이야기
MLOps 플랫폼의 필수조건 6가지
효율적인 머신러닝 운영을 위해 MLOps 플랫폼은 자동화된 파이프라인, 데이터 및 모델 버전 관리, 실시간 성능 모니터링, 협업 지원, 확장 가능한 인프라, 보안 및 권한 관리 기능을 필수적으로 갖춰야 합니다. 본 글에서는 MLOps 플랫폼의 6가지 핵심 요소를 살펴보며, 기업이 안정적이고 확장 가능한 머신러닝 운영 환경을 구축하는 방법을 안내합니다.
Oct 04, 2024
기술이야기
폐쇄망에서의 엔터프라이즈 AI 플랫폼 구축사례_현대글로비스
현대글로비스는 폐쇄망 환경에서 AI 개발을 위한 엔터프라이즈 AI 플랫폼을 구축하며, 보안과 확장성을 모두 충족하는 인프라를 마련했습니다. 본 프로젝트에서는 Cheetah를 활용하여 AI 개발에 필요한 라이브러리 및 프레임워크를 안정적으로 운영하고, 기존 빅데이터 시스템과의 연계를 강화하며, GPU 자원을 효율적으로 활용할 수 있도록 설계했습니다. 이를 통해 현대글로비스는 AI 기반 물류 혁신을 가속화하고, 보안 요구사항을 충족하면서도 유연한 AI 운영 환경을 구축하는 데 성공했습니다.
Sep 09, 2024
고객사례
멀티 클라우드 관리가 어려운 6가지 이유
멀티 클라우드는 유연성과 비용 절감의 장점이 있지만, 클라우드 간 연동, 네트워크 구성, 보안, 자원 관리, 비용 최적화, 자동화 등에서 복잡한 과제를 동반합니다. 본 글에서는 AWS, Azure, Google Cloud, OpenStack 등의 멀티 클라우드 환경을 운영할 때 발생하는 6가지 주요 어려움을 분석하고, 이를 해결하기 위한 전략과 솔루션을 제안합니다.
Aug 27, 2024
기술이야기
하이브리드 클라우드와 멀티 클라우드의 성공적인 활용법
하이브리드 및 멀티 클라우드는 비용 절감과 운영 안정성을 높이는 전략이지만, 효과적인 관리를 위해 체계적인 관리 솔루션이 필수적입니다. 본 글에서는 CMP(Cloud Management Platform)를 활용한 클라우드 중앙 집중식 관리, 실시간 비용 최적화, 업무 효율성 및 안정성 향상의 중요성을 살펴보고, 기업이 성공적으로 클라우드를 운영할 수 있는 전략을 제안합니다.
Jul 26, 2024
기술이야기
글로벌 IT 대란, 우리의 대처 방법은?
MS 클라우드 장애 사태는 특정 클라우드 서비스에 대한 의존도가 기업 운영에 미치는 위험성을 극명하게 보여줬습니다. 이에 따라 멀티 클라우드 전략의 중요성이 강조되고 있지만, 단순한 다중 클라우드 사용이 해결책이 되지는 않습니다. 본 글에서는 클라우드 서비스 장애 사례를 분석하고, 효과적인 멀티 클라우드 운영을 위한 CMP(Cloud Management Platform)의 역할과 필요성을 살펴봅니다.
Jul 25, 2024
기술이야기
클라우드 컴퓨팅 최신 트렌드 한 번에 보기
클라우드 컴퓨팅이 IT 전략의 필수 요소로 자리 잡으면서 멀티 클라우드, 서버리스 컴퓨팅, AI/ML 통합, 클라우드 네이티브 애플리케이션과 같은 혁신적인 트렌드가 주목받고 있습니다. 본 글에서는 최신 클라우드 트렌드의 개념과 실질적인 활용 사례를 분석하고, 기업이 클라우드를 효과적으로 운영하기 위한 최적의 전략과 솔루션을 살펴봅니다.
Jul 24, 2024
기술이야기
실제 사례로 본 생성형 AI 도입을 통한 성과
생성형 AI가 다양한 산업에서 실질적인 성과를 창출하며 기업과 기관의 업무 효율성과 만족도를 향상시키고 있습니다. 법령 정보 검색, 엔지니어링 문서 분석, 고객 대응 챗봇 등 실무 적용 사례를 통해 생성형 AI의 가치와 RAG, LLMOps 기술의 중요성을 살펴봅니다. 또한, AI 도입을 고민하는 기업이 신속하고 효과적으로 준비할 수 있는 전략과 솔루션을 제안합니다.
Jul 12, 2024
고객사례
RAG 기반의 생성형 AI 개발, 꼭 알아야 할 세 가지
생성형 AI 도입과 운영 시, RAG 적용의 효과를 극대화하기 위해 반드시 고려해야 할 세 가지 핵심 요소를 살펴봅니다. 기업 목적과 데이터 유형에 맞는 파운데이션 모델(Base LLM) 선정, 반복적인 파인튜닝을 통한 성능 최적화, 그리고 벡터 인덱싱과 자원 최적화를 통한 효율적인 AI 운영 전략을 소개합니다. 또한, LLMOps 솔루션(치타)과 RAG 솔루션(가젤)을 활용한 실제 구축 사례를 통해 실질적인 인사이트를 제공합니다
Jul 10, 2024
기술이야기
RAG의 구체적인 장점과 실제 적용 사례는?!
RAG는 최신 데이터를 참조해 AI의 응답 정확도를 높이는 기술입니다. 기존 LLM의 한계를 보완하며, 의료·법률·고객 서비스 등 다양한 분야에서 활용됩니다. AI 운영 비용 절감 효과도 크며, 성공적인 적용을 위해 적절한 모델 선정, 파인튜닝, 데이터 품질 유지가 필수적입니다.
Jun 19, 2024
기술이야기
AI 할루시네이션(환각현상)의 원인과 해결 방안은?!
AI의 할루시네이션(환각현상)은 학습 데이터 부족, 문맥 이해 부족, 잘못된 피드백 루프 등으로 발생합니다. 이를 방지하려면 신뢰할 수 있는 데이터 활용, 지속적인 검증, MLOps/LLMOps 적용, RAG와 같은 최신 기술 도입이 필수적입니다. 정확한 AI 모델 구축이 곧 경쟁력입니다.
Jun 04, 2024
기술이야기
MLOps와 LLMOps에 대해서 꼭 알아야 할 것은?!
MLOps는 머신러닝 모델을 효과적으로 개발, 배포, 관리하는 프로세스이며, LLMOps는 이를 초거대 언어 모델(LLM)에 최적화한 개념입니다. LLMOps는 자원 최적화, 모델 관리, RAG 적용 등을 통해 Private LLM 구축을 지원하며, AI 비즈니스 성공의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다
May 09, 2024
기술이야기
디지털플랫폼정부 사례로 본 클라우드 네이티브 도입 방안
에이프리카의 세렝게티 CMP/PaaS 솔루션은 디지털플랫폼정부(DPG) 허브 테스트베드 구축을 성공적으로 완료하며, 클라우드 네이티브 전환을 위한 핵심 인프라로 자리 잡았습니다. 이를 통해 민간·공공 클라우드 연계, 쿠버네티스 기반 개발 환경, API 연계가 가능해졌으며, 정부의 클라우드 네이티브 전환 정책을 효과적으로 지원하고 있습니다
Feb 01, 2024
고객사례
클라우드 네이티브란?
클라우드 네이티브 전환이 가속화되면서, 마이크로서비스, 컨테이너, 데브옵스, CI/CD가 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 정부의 디지털플랫폼정부(DPG) 정책도 이러한 흐름을 반영하여, 신규 시스템 70% 이상을 클라우드 네이티브로 구축하는 목표를 설정했습니다. 에이프리카는 세렝게티 CMP/PaaS 솔루션을 통해 이 전환을 지원하고 있으며, 클라우드 네이티브 환경에서의 효율적인 애플리케이션 운영을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다
Nov 16, 2023
기술이야기
클라우드 관리 플랫폼(CMP)의 필요성
기업이 멀티 클라우드를 활용하는 시대, 클라우드 관리 플랫폼(CMP)은 필수가 되고 있습니다. 복잡한 클라우드 환경을 통합적으로 운영하고, 리소스 프로비저닝을 자동화하며, 비용 최적화를 돕는 것이 CMP의 핵심 역할입니다. 직관적인 사용자 경험을 제공해 IT 부서뿐만 아니라 비전문가도 쉽게 자원을 활용할 수 있습니다. 기업이 보다 효율적으로 클라우드를 운영하기 위해 CMP 도입이 점점 더 중요해지는 이유입니다
Aug 17, 2023
기술이야기
훈련 디버깅 제공 Callback
딥러닝 모델을 효과적으로 훈련하기 위해 Callback 기능을 활용하는 것은 필수적입니다. Keras의 EarlyStopping을 사용하면 과적합을 방지하고 최적의 시점에서 훈련을 중단할 수 있으며, ModelCheckpoint를 통해 가장 성능이 좋은 모델을 저장할 수 있습니다. 또한, TensorBoard를 활용하면 훈련 과정을 시각적으로 모니터링할 수 있어 모델 최적화에 도움이 됩니다. 이러한 기능을 조합하여 최적의 모델을 만들고, 효율적인 학습 과정을 구축해보세요.
Jul 15, 2022
기술이야기
완성된 머신러닝 모델 서비스 방법
훈련이 완료된 머신러닝 모델을 사용자에게 서비스하려면 REST API 또는 gRPC를 활용한 모델 서빙이 필요합니다. 치타 플랫폼을 이용하면 몇 번의 클릭만으로 배포할 수 있으며, 실시간 모니터링과 성능 최적화를 통해 안정적인 서비스를 제공합니다.
Jul 01, 2022
기술이야기
AI가 시(Poetry)를 이해할 수 있을까?
GPT-3의 등장은 자연어 처리 분야에서 혁신적인 변화를 이끌었습니다. 이 모델은 1,750억 개의 매개변수를 활용해 방대한 양의 텍스트를 학습하며, 번역, 요약, 법률 검색, 의료 상담 등 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다. 그러나 가짜 뉴스 생성과 같은 문제점도 존재하며, AI 모델의 윤리적 사용과 규제 방안에 대한 논의가 필요합니다
Jun 24, 2022
기술이야기
복수 GPU로 분산 훈련 실행
4개의 GPU를 사용한 분산 훈련이 1개의 GPU보다 4배 빠를 수 있을까? 이론적으로는 가능하지만, 네트워크 속도, 병렬 학습 전략, 동기화 방식에 따라 차이가 발생합니다. 일반적으로 동일 서버 내에서는 MirroredStrategy, 복수 서버에서는 Horovod와 같은 기술을 활용해 성능 최적화를 시도합니다. 실험 결과, GPU 증가에 따라 이미지 처리 성능이 선형적으로 증가하는 경향을 보였으며, AI 플랫폼을 활용하면 보다 쉽게 분산 훈련을 설정할 수 있습니다.
Jun 23, 2022
기술이야기
AI는 데이터가 늘어나면 성능이 증가하기만 할까?
AI 성능 최적화는 단순히 데이터나 모델 크기를 키우는 것만으로 해결되지 않습니다. 훈련 데이터와 실제 환경의 차이로 인한 성능 저하를 방지하려면 편향(bias)과 편차(variance)를 균형 있게 조정해야 합니다. 대용량 데이터는 편차를 줄이지만, 과대적합을 유발할 수 있으며, 모델의 크기를 키우면 편향이 줄어들지만 과대적합 위험이 높아집니다. 이를 해결하기 위해 정규화 기법과 함께 텐서보드를 활용한 훈련 과정 모니터링이 중요합니다. 텐서보드는 훈련 손실률과 정확도를 시각화하여 모델 성능을 쉽게 비교하고 최적화하는 데 도움을 줍니다.
Jun 30, 2020
기술이야기
한국판 디지털 뉴딜 추진 방향
한국형 뉴딜 정책이 디지털 전환과 AI 혁신을 강조하면서, 기업과 연구기관은 보다 신속하고 효율적인 AI 개발 환경을 구축하는 데 주목하고 있습니다. 기존 가상 머신(VM) 기반 환경은 자원 효율성이 떨어지는 반면, 컨테이너 기술(Docker, Kubernetes)은 AI 모델 개발과 배포의 유연성을 극대화합니다. 특히, AI 개발 플랫폼은 GPU 자원 관리, 모델 훈련 자동화, 멀티 클라우드 지원 등 AI 연구자와 개발자가 핵심 업무에 집중할 수 있도록 돕습니다. 향후 AI 플랫폼의 발전은 AI 도입 장벽을 낮추고 산업별 맞춤형 AI 모델 개발을 가속화할 것입니다
May 26, 2020
기술이야기
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