경영진용 도입 효과로 돌아가기

Technical implementation

통신 · 기술 적용 방법

대리점 AI 컨시어지 + 콜센터 상담원 인계 모드 + B2B 영업 어시스턴트. 방대한 요금제·단말기·약관 지식을 Graph N-hop Agentic RAG으로 즉시 검색하고, Function Calling으로 개통·요금 변경을 실제로 실행합니다.

개요

통신 산업은 요금제 수백 종, 단말기 라인업, 약관, 프로모션이 매주 갱신되고, 대리점 방문·콜센터·B2B 영업이 각자 다른 시스템을 씁니다. 기존 AI 챗봇은 단순 FAQ에 머물러 실제 개통·번호이동·요금 변경 API를 실행하지 못하고, 오프라인 대리점·콜센터·영업팀이 같은 최신 지식을 공유하지 못합니다.

AICLUDE는 대리점, 콜센터, B2B 영업을 하나의 에이전트 플랫폼으로 묶습니다. 요금제·단말기·약관·프로모션을 Graph N-hop Agentic RAG으로 즉시 검색하고, 상담원 인계 모드로 휴먼 개입을 매끄럽게 처리하며, Function Calling으로 실제 서비스 변경까지 실행합니다. 키오스크·사이니지 네이티브로 오프라인 대리점 경험도 디지털 매장 수준으로 끌어올립니다.

주요 역량

요금제 · 단말기 · 약관 실시간 검색

수백 종 요금제·단말기·옵션·약관·프로모션을 Graph N-hop Agentic RAG으로 즉시 검색. 일주일마다 바뀌는 정보도 자동 재학습.

콜센터 상담원 인계 · 실시간 코칭

상담원 인계 모드로 에이전트에서 상담원으로 매끄러운 전환. 실시간 코칭·응대 초안 승인으로 상담원에게 스크립트·할인 옵션 제안.

오프라인 대리점 키오스크 · 컨시어지

키오스크·사이니지 네이티브 + STTS 음성. 대기 고객이 요금제 비교·단말기 상담을 셀프로 진행하고, 상담원 인계 시 컨텍스트도 함께 인계.

B2B 영업 RFP · 제안서 자동화

기업 고객 요구사항 분석 → 맞춤 요금·회선 플랜 초안 생성 → 경쟁사 비교표 작성. 영업대표는 검토·수정만 담당.

Function Calling 실제 서비스 변경

개통·번호이동·요금제 변경·부가서비스 가입을 외부 API 도구로 등록, 에이전트가 고객 동의 후 실제 API 실행.

고객 페르소나 기반 맞춤 추천

페르소나·고객 맥락 엔진으로 사용 패턴, 가족 구성, 이용 이력을 보고 최적 요금제 자동 추천.

Case Stories

완결형 적용 시나리오

각 케이스는 고객 과제·AICLUDE 적용·작동 시나리오·기대 효과·사용 기술 5요소를 모두 펼친 상태로 노출됩니다.

Case 01

오프라인 대리점 AI 컨시어지

고객 과제

  • 대리점 방문 시 대기 시간이 길고, 상담원이 신규 요금제·프로모션을 모두 외우기 어려움
  • 방문 고객이 30분 이상 상담 후 "결국 홈페이지에서 다시 확인해 볼게요" 로 이탈
  • 매장마다 상담 품질이 일관되지 않음

AICLUDE 적용

  1. 1키오스크·사이니지 네이티브 - 키오스크·사이니지 통합 운영 화면으로 대기 고객 셀프 탐색
  2. 2STTS 음성 대화(실시간 음성 인식·답변 생성·음성 답변)로 노년층도 키오스크 이용 가능
  3. 3요금제 · 단말기 · 약관을 Graph N-hop Agentic RAG으로 학습 - 매주 자동 재학습
  4. 4Function Calling으로 단말기 재고 확인 · 예약 · 상담 티켓 생성 실제 실행
  5. 5상담원 인계 모드 시 키오스크 대화 컨텍스트를 상담원 화면에 자동 인계

작동 시나리오

요청 · 60대 고객 (키오스크 방문)
"우리 집 4인 가족인데 요금 좀 줄일 수 있나?"
  1. 01단계
    STT 인식
  2. 02검색
    페르소나 RAG:가족결합·시니어 할인 정책 검색
  3. 03검색
    요금 RAG:현재 요금제와 비교
  4. 04단계
    대안 요금제 3개 제시 + 예상 절감액 시각화
  5. 05단계
    고객:"두 번째 걸로 할게"
  6. 06생성
    Function Calling:상담원 티켓 생성 + 컨텍스트 전달
  7. 07실행
    상담원 호출 - 서류만 진행

기대 효과

  • 매장 대기 시간 단축
  • 상담원 1인당 응대 건수 증가
  • 매장 간 상담 품질 편차 감소

사용 기술

  • 키오스크·사이니지 네이티브
  • STTS
  • Graph N-hop Agentic RAG
  • Function Calling
  • 상담원 인계 모드
Case 02

콜센터 상담원 실시간 어시스턴트

고객 과제

  • 평균 통화시간(AHT)이 길고, 상담원이 매뉴얼 검색에 시간 소모
  • 신규 요금제·프로모션 숙지에 교육 공수가 크고, 신규 상담원 교육 기간도 김
  • 상담 품질 관리가 사후 QA에 의존 - 실시간 개선 어려움

AICLUDE 적용

  1. 1상담원 코칭 모드 - 실시간 코칭·응대 초안 승인으로 상담 중 실시간 가이드
  2. 2고객 발화 → 자동 의도 분석 → 추천 요금제·답변 스크립트 상담원 화면에 표시
  3. 3복잡 문의는 상담원 인계 모드, 단순 문의는 에이전트 단독 처리 (하이브리드)
  4. 4Audit Log로 상담 전체 기록 - 규제 대응 · QA 자동화
  5. 5PII 암호화(AES-256-GCM) + 암호화 상태 검색 인덱스 - 고객번호·계정정보 보호

작동 시나리오

요청 · 고객
"지금 요금이 너무 비싸요. 좀 줄일 수 있나요?"
  1. 01실행
    고객번호·현재 요금제 자동 조회 (Function Calling)
  2. 02분석
    사용 패턴 분석 (데이터 사용량, 통화·문자 패턴)
  3. 03단계
    최적 대안 3개 제안 + 예상 절감액 상담원 화면 표시
  4. 04단계
    상담원:옵션 2번을 바로 고객에게 설명
  5. 05단계
    고객 동의
  6. 06실행
    Function Calling으로 요금제 변경 실행
  7. 07감사
    Audit Log 자동 기록

기대 효과

  • 평균 통화시간(AHT) 단축
  • 신규 상담원 교육 기간 단축
  • 상담 품질 편차 감소 · QA 자동화

사용 기술

  • 상담원 인계 모드 · 실시간 코칭
  • Function Calling
  • Graph N-hop Agentic RAG
  • AES-256-GCM · 암호화 상태 검색 인덱스
  • Audit Log
Case 03

B2B 영업 · RFP 제안서 자동화

고객 과제

  • 기업 고객 RFP 한 건 응대에 영업대표 · 엔지니어 · 법무 여러 부서가 며칠 소요
  • 회선·전용망·IoT·클라우드 상품 조합이 복잡해 제안서 초안 작성에 시간 소모
  • 경쟁사 대비 가격 경쟁력 분석을 수작업으로 진행

AICLUDE 적용

  1. 1RFP 문서를 업로드 → 요구사항 자동 추출 (파일 Connector + Graph N-hop Agentic RAG)
  2. 2내부 상품 카탈로그 · 가격 정책 · 과거 수주 사례를 학습해 맞춤 제안서 초안 생성
  3. 3경쟁사 공시 가격·조건을 웹 스크래핑 도구로 수집 → 비교표 자동 작성
  4. 4DAG 자율 실행 엔진이 견적 → 기술 검토 → 법무 검토 병렬 실행 · 통합
  5. 5영업대표는 AI 초안을 검토·수정만 담당 → 승인 워크플로우 진행

작동 시나리오

요청 · 영업대표
"A고객사 본사·지점 50개 5G·전용회선 RFP 응대 준비"
  1. 01단계
    RFP 업로드
  2. 02단계
    요구사항 추출 (회선 수·지역·SLA)
  3. 03감사
    상품 카탈로그 RAG 검색
  4. 04단계
    최적 조합 산출
  5. 05단계
    3년 TCO 계산 + 볼륨 할인 적용
  6. 06단계
    경쟁사 2곳 공개 요금 스크래핑
  7. 07생성
    비교표 생성
  8. 08생성
    제안서 초안 Google Docs로 자동 작성
  9. 09검색
    영업대표 검토·수정
  10. 10단계
    내부 승인 워크플로우 진행

기대 효과

  • RFP 대응 리드타임 단축
  • 제안서 품질 일관성 확보
  • 영업 조직 생산성 향상

사용 기술

  • Graph N-hop Agentic RAG
  • 웹 스크래핑 (격리 확장)
  • DAG 자율 실행 엔진
  • Function Calling
  • 워크플로우 자동화
Case 04

옴니채널 고객 여정 - 웹 · 앱 · 대리점 · 콜센터

고객 과제

  • 웹·앱·대리점·콜센터가 별도 시스템 - 고객이 채널을 옮기면 상담 내용 재설명
  • 웹에서 요금제 관심 → 대리점 방문 시 상담원이 그 이력을 모름
  • 멤버십 · 혜택 · 포인트가 채널별로 나뉘어 일관된 경험 부재

AICLUDE 적용

  1. 1웹 위젯 · 앱 · 대리점 키오스크 · 콜센터 · Slack · SNS가 같은 에이전트 + 같은 RAG 컨텍스트
  2. 2페르소나 엔진이 채널 무관하게 그대로 적용 - 웹 관심 이력을 대리점·콜센터가 즉시 참조
  3. 3물리적 멀티테넌시로 지역·가맹점·법인별 데이터 분리
  4. 4SSE 실시간 알림으로 채널 간 상태 동기화 - 앱 알림·대리점 키오스크 안내 일관
  5. 5Audit Log로 채널 간 상담 이력 통합 추적

작동 시나리오

요청 · 웹
고객이 5G 프리미엄 요금제 상담
  1. 01단계
    저장
  2. 02단계
    (페르소나 컨텍스트 동기화) 대리점 방문 (멤버십 인식)
  3. 03단계
    키오스크:"웹에서 문의하신 5G 요금제, 현재 프로모션 적용 시 예상 요금을 보여드릴까요?"
  4. 04실행
    Function Calling으로 실시간 가격 계산
  5. 05단계
    시뮬레이션 결과 사이니지 표시
  6. 06단계
    고객:"좋아요, 진행할게요"
  7. 07단계
    상담원 인계 모드로 서류 작업만 수행

기대 효과

  • 웹에서 오프라인으로의 전환율 향상
  • 채널 이동 시 상담 재설명 제거
  • 멤버십 재방문율 향상

사용 기술

  • 옴니채널
  • 페르소나 RAG
  • SSE 실시간 알림
  • 물리적 멀티테넌시
  • Audit Log

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