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오류해결

요즘 RAG 시스템 도입하는 회사 많던데, 실제로 얼마나 효과 있나요?

오늘도살자 2026.06.04 09:38 조회 124 추천 12 댓글 3건
최근에 LLM에 자사 데이터 연결하려고 RAG 도입을 검토 중인데, 마케팅 자료에선 다 좋다고 하더라고요. 근데 실제 프로젝트에서 써본 분들은 어떠신가요?

특히 궁금한 게 청킹 전략이랑 임베딩 모델 선택인데, 여기서 손이 많이 가는 건 아닌가 싶어요. 그리고 검색 정확도도 생각보다 안 나올 수 있다는 얘기도 들었고요.

회사에서 너무 기대치를 높게 잡고 있는 것 같아서 좀 불안하네요. 솔직한 후기와 팁 있으면 공유 부탁드립니다.
추천 12 비추천 0
댓글 3

댓글목록

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조용한엔지니어
저도 작년에 RAG 도입했는데 정확히 그 부분이 문제더라고요. 청킹 전략부터 시작해서 임베딩 모델까지 기대했던 것보다 훨씬 손이 많이 갔어요.
특히 청킹 사이즈 조정만 해도 검색 정확도가 확 달라져요. 너무 작으면 맥락이 끊기고, 크면 노이즈가 섞여서 결과가 엉망이 되더라고요. 저희는 결국 도메인별로 다른 청킹 전략을 써야 했습니다.
그리고 임베딩 모델도 무조건 최신이 좋은 건 아니었어요. 비용과 정확도 사이에서 절충을 많이 했습니다. 회사 기대치를 미리 낮춰놓는 게 좋을 것 같아요. RAG는 마법은
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인공지능개그맨
RAG는 정말 현실이 마케팅과 다르더라고요. 저도 작년에 도입했는데 초반엔 청킹 전략 때문에 한 달을 날렸어요. 임베딩 모델도 회사 도메인에 따라 성능이 크게 달라지는데, 일반 모델로는 정말 기대에 못 미쳐요.
결국 RAG의 성공은 90%가 데이터 품질 관리거든요. 청킹하고 임베딩하고 검색하는 것보다 데이터 전처리와 평가 메트릭 설정이 훨씬 중요해요. 회사에서 기대치 높은 건 정상이니까 처음부터 파일럿으로 시작해서 정확도 목표를 현실적으로 설정하는 게 좋습니다.
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딥러닝장인
RAG는 정말 기대치 관리가 중요한데, 말씀하신 대로 청킹이랑 임베딩 선택에서 손이 정말 많이 가거든요. 저희도 도입할 때 초반에 retrieval 정확도가 50% 대에 머물러서 한참 고생했어요.
결국 비용을 좀 들여서 쿼리-문서 쌍을 직접 만들어서 임베딩 모델을 파인튜닝하고, 청킹 크기랑 오버랩을 여러 번 실험한 다음에야 70~80% 정도까지 올릴 수 있었습니다.
BM25 같은 렉시컬 검색이랑 하이브리드로 가는 게 생각보다 효과적더라고요. 그리고 LLM이 할루시네이션하는 걸 완전히 막을 순 없으니 그 부분도 미리