#AI/ML #Patent Pending #STT & LLM #XGBoost #Full-Cycle API

AI 기반 간병인 매칭 솔루션
및 특허 출원

"버려지던 음성 데이터를 핵심 자산으로."
상담 통화 내용을 AI로 분석하여 데이터셋을 구축하고, 최적의 간병인 매칭 및 요율을 예측하는 모델을 개발하여 특허를 출원했습니다.

Client & Type

Code Blossom (산학협력)

My Role

AI 모델링 & 백엔드 API 총괄

Tech Stack

Python, STT/LLM(OpenAI), XGBoost, FastAPI

The Challenge: 비정형 데이터의 한계

테헤란로에 위치한 간병인 매칭 플랫폼 '코드블라썸'과의 산학협력 프로젝트입니다. 당시 고객과의 상담은 주로 전화로 이루어졌는데, 이 귀중한 상담 내용이 단순 녹음 파일(비정형 데이터)로만 남아 활용되지 못하는 문제가 있었습니다.

또한 간병인 매칭 및 요율(비용) 산정이 담당자의 경험과 직관에 의존하고 있어, 표준화된 기준이 부족했고 데이터 기반의 최적화가 절실한 상황이었습니다.

AI 매칭 시스템 아키텍처 및 데이터 흐름도

▲ 특허 출원된 AI 매칭 시스템의 데이터 파이프라인 구조도 (예시)



Methodology: AI Data Pipeline

비정형 음성 데이터를 정형 데이터셋으로 변환하고, 이를 머신러닝 모델 학습에 활용하는 End-to-End 데이터 파이프라인을 설계 및 구축했습니다.

Key Results: 특허 출원 및 기술 내재화

특허출원

코드블라썸 이라는 회사로부터 음성데이터를 전달받아 AI 모델링을 통해 간병인 매칭 시스템을 개발했고, 해당 솔루션을 기존에 회사에서 운영되는 시스템에 적용하기 위한 API 서버를 구축하여 제공했습니다.


발표 자료 상세 보기 (PDF)
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