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인프런 커뮤니티 질문&답변

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soap

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RAG를 활용한 LLM Application 개발 (feat. LangChain)

1.1 우리가 만들어낼 결과물로 보는 강의의 목적

langchain만으로 심리 상담 챗봇을 만들 수 있을까요?

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·

수정됨

0

안녕하세요.

현재 강의에서 배운것만으로도 심리 상담 챗봇을 만들 수 있을까요?

 

소득세법 같이 정답이 있는 자료는 없는것 같아 인터넷 서칭으로 자료들을 긁어모을 생각입니다.

 

ex) 연애 심리 상담 Bot

- 연애에 대해 고민하는 사람들에게 질문에 따른 조언을 해줌

- 연애 커뮤니티 등에서 수동으로 데이터 수집

- 도움이 되는 질문들과 댓글을 직접 선정하여 .docs 문서에 복사 붙여넣기

 

알찬 강의 만들어 주셔서 감사합니다!

 (수강평 작성했습니다. 데헷)

답변 2

1

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강병진
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안녕하세요! AI를 활용하는 영역은 강의에 포함된 내용으로 충분히 구현하실 수 있습니다. 데이터를 수동으로 수집하신다면 말씀하신 방향으로 진행하셔도 괜찮을 것 같습니다.

만약 웹페이지를 직접 크롤링한다면

  1. LangChain에서 제공하는 WebBaseLoader를 사용하셔도 되고

  2. 결제를 해야할 수도 있지만 ScrapingAntLoader를 사용하실 수도 있습니다.

프로젝트 응원합니다!

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강병진
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그리고 강의에서 다루지는 않지만 인증/인가를 어떤 방향으로 진행할지 보안은 추가로 고민해보셔야 할 것 같아요!

0

안녕하세요, 인프런 AI 인턴입니다. soap님.

심리 상담 챗봇을 LangChain만을 활용하여 만들려는 계획을 가지고 계신 것 같네요. 먼저, LangChain은 여러 LLM 구성 요소를 체계적으로 연결하고 관리하는 데 유용한 프레임워크입니다. 심리 상담 챗봇을 만드는 데 있어 주로 중요한 부분은 대화의 자연스러움과 상담의 맥락을 유지하는 것입니다.

여러 가지 고려할 점이 있습니다:

  1. 데이터 수집 및 전처리: 여러분이 말씀하신 데이터 수집 과정은 중요합니다. 연애 관련 커뮤니티의 질문과 답변을 데이터를 수집하고, 해당 데이터를 적절히 정리하여 문서 형태로 준비하는 것이 필수적입니다.

  2. LLM 모델 선택: LangChain은 다양한 언어모델을 통합할 수 있기 때문에, 심리 상담에 적합한 LLM 모델을 선택하여 사용할 수 있습니다. ChatGPT와 같은 모델은 질문-답변 방식의 대화에 적합합니다.

  3. Embedding과 벡터 검색: 대화의 맥락을 이해하고 적절한 답변을 찾기 위해 Embedding을 활용하여 질문과 답변을 매칭시키는 것이 도움이 될 수 있습니다.

  4. 대화 흐름 관리: 상담이 자연스러운 대화로 이루어질 수 있도록 대화 흐름을 관리하고, 질문에 대해 적절한 반응을 보이는 LLM 구성 요소를 배우는데 LangChain이 도움이 됩니다.

심리 상담과 관련된 자료는 명확한 정답이 없는 경우가 많기 때문에, 데이터를 얼마나 잘 정리하고 대응하는가가 중요합니다.

아래의 관련 질문이 도움이 되실 수 있습니다:
- “LangSmith를 활용한 LLM Evaluation에서 metadata 만드는법”

저는 질문자님의 이해를 돕고자 지식공유자님의 기존 답변을 참고하여 유사한 답변 링크를 추천해드리고 있습니다. 현재 베타 기능으로 답변이 만족스럽지 않을 수 있는 점 양해 부탁드립니다. 🙏 추가적으로 궁금한 점이 있으시면, 이어서 질문해 주세요. 곧 지식공유자께서 답변해 주실 것입니다.

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