프롬프트 1개 만으로 의료/바이오 데이터 분석을 위한 7천 줄 코드를 생산하기 (과장 광고 주의)

이동용2025. 4. 9.조회 1

이 페이지에 들어온 여러분은 최소 두 가지 궁금증이 있었을 것이라고 생각합니다.

[1] [어떤 AI 서비스] 를 이용하면 프롬프트 1개 만으로 어떻게 7천 줄이 넘는 코드가 생산되지?

[2] [어떤 프롬프트]를 작성하면 프롬프트 1개 만으로 어떻게 7천 줄이 넘는 코드가 생산되지?

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비법이라고 하기에는 어렵지만, 저는 AI 서비스가 얼마나 깊은 [도메인 지식] 있는 가에 따라서 답변의 정확성 뿐 아니라, 깊이 (길이) 또한 달라진다고 믿습니다.

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현존하는 LLM 서비스는 의료/바이오에 국한되지 않고, 전 영역에 우수한 전문성을 보이고 있습니다.

때문에 프롬프트의 간결할 수록 답변할 수 있는 깊이(길이)가 짧아지거나, 혹은 전혀 원하지 않는 방향으로 결과를 도출하기로 합니다.

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"따라서, 내가 원하는 결과의 방향과 깊이를 둘 다 잡기 위해서는 인공지능에게 어떠한 정보의 [공급]과 [제한]을 두어야 하는 가에 대한 고찰에 닿았습니다."

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자세한 프로세스는 다음과 같습니다. (지피터스 15기 사례 발표 캡처본)

1번 : 인공지능이 학습을 잘하기 위해 어떤 식으로 공부하면 좋을 지, 구조를 짰습니다. (가설)

한국의 비즈니스 프로세스 다이어그램

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2번 : 인공지능 학습을 잘하기 위한 프롬프트를 구조를 짰습니다. (가설 검증을 위한 방법론 구축)

한국 사업의 과정을 보여주는 다이어그램

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3번 : 비교를 위해 세 가지 형태의 프롬프트 구조를 짰습니다. (가설 검증을 위한 비교군 구축)

한국어 텍스트의 스크린 샷

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4번 : 가설 검증을 위한 코드 예시

Claude 3.7 extended thinking 을 이용하였고,

csv 파일을 일부를 제공하였고 (실제 분석해야하는 파일 개수는 수 백개 이지만, 6개를 샘플로 올렸습니다),

다음과 같은 프롬프트를 작성하였습니다.

텍스트가있는 검은 색 화면의 스크린 샷

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이 다음 이러한 답변이 옵니다. 여기서 어떤 프롬프트를 작성해야지, 코드를 7천 줄 이상으로 만들 수 있을 지 15기 헬스케어 VOD 혹은 베스트 사례 발표에서 확인할 수 있습니다.

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Text'Seo Analysis '가있는 웹 사이트 스크린 샷

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5번 : 가설 검증

코드 구동 결과 - 데이터셋을 주고 이에 대한 데이터 분석 및 ML 테스트를 해달라고 했을 때,

Mac OS X OS X OS X OS X OS X OS

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코드 구동 결과 - 가설 검증을 위한 코드를 입력했을 때,

컴퓨터 화면에서 파일 목록의 스크린 샷

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물론, 답변의 결과 또한 방향성 면에서 매우 흡족한 결과를 얻을 수 있었습니다.

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우리는 그렇다면, 다음 질문을 생각할 수 있습니다.

공급하는 [도메인 지식]을 바꿔가면서 코드를 생산한다면?

-> 당연히 어마어마한 인사이틀 도출할 수 있을 것이라고 믿습니다.

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좋은 보스는 직원들의 가치를 200% 이상 뽑아낼 수 있도록 이끌어 주는 역할을 합니다.

여러분은 AI 서비스라는 일 머리 있는 직원들로부터 500% 이상 가치를 이끌어낼 수 있는 좋은 보스가 되길 기대합니다.

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자세한 내용은 헬스케어 VOD 를 확인하고,

추가질문 등은 베스트 사례 발표에서 뵙겠습니다. :)

댓글 3

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윤현성2025. 4. 9.

굉장히 근본적인 질문과 접근방법으로 굉장한 인사이트를 공유하주셔서 감사합니다.

다음글도 기대됩니다..ㅎㅎ

명한일2025. 4. 10.

간결하지만 구조화된 프롬프트로도 AI의 잠재력을 극대화할 수 있다는 사례네요.
AI는 잘 훈련된 직원이 아니라, 잘 이끄는 보스가 필요합니다.
이 한 문장이 전체 내용을 요약하는 핵심인 듯합니다.

온어닷2025. 4. 10.

공급하는 [도메인 지식]을 바꿔가면서 코드를 생산한다면?

-> 당연히 어마어마한 인사이틀 도출할 수 있을 것이라고 믿습니다.

이 부분. 요즘 제가 계속 생각하는 부분이랑 일맥상통하네요. 아무리 ai가 발전해도 도메인 지식을 가지고 접근해야 ai의 성능을 100% 발휘할 수 있다는 것을요.

지금 올려주신 내용을 기반으로 [목적], [활용]을 적절히 배치하여 데이터를 넣는다면, 사용자경험 사례 데이터를 만들거나, 공정에서 발생할 수 있는 수천가지 일탈사항에 대한 사전 방지 대책이나... 이런 여러 방면으로 사용이 가능할 것 같습니다.

베스트발표와 다시보기 기대하겠습니다!

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