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[IT뉴스][AICC & CX Insight 2026] 마인드웨어웍스, “상담사에게 넘긴 순간이 끝이 아니다”…사람·AI 에이전트 협업형 AICC 제시
온카뱅크관리자
조회:
19
2026-09-10 15:17:25
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">- AICC & CX Insight 2026 키노트서 '실패 발견→원인 분석→검증→배포' 데일리 개선 구조 강조<br>- STT·LLM·RAG·Agent보다 중요한 것은 업무 완결·검증·보안·복구까지 연결하는 AI 컨택센터 운영<br>- 전문 상담사의 경험을 AI 개선 신호로 활용… “정확도 중심 AICC에서 변화 속도를 통제하는 AICC로”</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="4f6KK8tWwd"> <p contents-hash="e2ee05f7354a7bfc61e5f9546f479cdda4387e11ac7b597ed138ab280507c81e" dmcf-pid="8hvssSgRre" dmcf-ptype="general"><span>AI 컨택센터(AICC)의 경쟁력이 단순한 AI 모델 성능을 넘어 실제 상담에서 발생한 실패를 얼마나 빠르게 개선하고 운영에 반영하느냐로 이동하고 있다.</span></p> <p contents-hash="ea61b71410167f13b2940f6f9ca93a689647c34fff48f2bef701370e3314d9b6" dmcf-pid="6lTOOvaeDR" dmcf-ptype="general">마인드웨어웍스 이재인 CAO는 9월 9일 코엑스에서 열린 'AICC & CX Insight 2026' 키노트에서 'AI 컨택센터의 미래: 사람과 에이전트의 협업, 오늘의 실패를 내일의 운영으로 전환하는 플랫폼'을 주제로 이 같은 전략을 제시했다.</p> <p contents-hash="f18e47e9d08d93431e919a527e7d96b89ea6810aa7ba8521b6e91a267803651a" dmcf-pid="PSyIITNdDM" dmcf-ptype="general">이재인 CAO는 “오늘 발견한 실패를 오늘, 늦어도 내일 운영에 반영할 수 있는가”를 핵심 질문으로 제시했다. 새로운 AI 기술을 도입하는 것보다 중요한 것은 실패를 발견하고, 원인을 분석한 뒤 검증된 운영 변경으로 전환하는 능력이라는 설명이다.<br></p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="45a3255cd96a38e1805ea2d496a9126a6e5d6f37e0ef4e035358fde33525fdae" dmcf-pid="QvWCCyjJrx" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="마인드웨어웍스, 이재인 CAO" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/10/etimesi/20260910151209146fxmx.png" data-org-width="276" dmcf-mid="2bwmmloMrn" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/10/etimesi/20260910151209146fxmx.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 마인드웨어웍스, 이재인 CAO </figcaption> </figure> <p contents-hash="a974b6b5eaa2a8d1b5ca4ed3ee4ceac2ea2b88ff752739be008fe402da0211bb" dmcf-pid="xTYhhWAiIQ" dmcf-ptype="general">실제 상담 한 건에는 고객 발화와 감성, STT, 대화 설계, 지식과 업무 규칙, API, 상담사 전환, 최종 업무 처리 등 다양한 요소가 얽혀 있다. 따라서 STT나 LLM, AI 에이전트 하나만 교체해서는 실패한 상담을 근본적으로 개선하기 어렵다.</p> <p contents-hash="2304d518337a3a9b4704924a0d49f8adb730ff0a2de230f8b914487eaccef1e9" dmcf-pid="yQR44MUZOP" dmcf-ptype="general">마인드웨어웍스가 제시한 핵심 구조는 '실패 식별→원인 분석→대안 생성→사람 승인→자동 검증→운영 반영'으로 이어지는 데일리 개선 루프다. AI 에이전트는 실패 사례를 수집하고 원인 후보와 변경안을 만들며 테스트 결과를 정리하고, 사람은 업무 기준과 고객 영향 등을 판단해 최종 변경을 승인한다.</p> <p contents-hash="b0d29bb52768b770b797b7dd12e520ec43ca831acbfc5f447be734afad3108a0" dmcf-pid="Wxe88Ru5m6" dmcf-ptype="general">이러한 방식은 마인드웨어웍스가 과거 AI 상담 서비스를 운영하며 축적한 경험에서 출발했다. 약 100영업일 동안 매일 상담을 운영하고 실패 사례를 분류·수정·테스트해 다음 운영에 반영하는 과정을 반복했다. 이재인 CAO는 “한 번의 대형 고도화가 아니라 100번의 작은 개선이 결과를 바꿨다”고 설명했다.<br></p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="8b07b009c155370d8d05cc9ac7fbf137adda9a4910cf3981c5aea0747e92395a" dmcf-pid="YMd66e71D8" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="마인드웨어웍스 이재인 CAO가 'AICC & CX Insight 2026' 키노트 발표를 진행하고 있다." class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/10/etimesi/20260910151210416qlqr.png" data-org-width="500" dmcf-mid="VLyIITNdsi" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/10/etimesi/20260910151210416qlqr.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 마인드웨어웍스 이재인 CAO가 'AICC & CX Insight 2026' 키노트 발표를 진행하고 있다. </figcaption> </figure> <p contents-hash="7b489606719d52aa58fe886418183ee9159d7dddb5ceb7378dd0a6bc20e68516" dmcf-pid="GRJPPdzts4" dmcf-ptype="general">생성형 AI 시대에도 상용 AICC의 난점은 답변 생성 자체보다 업무 규칙, 데이터, 시스템 연계, 보안, 테스트, 승인과 복구 등 운영 영역에 있다는 것이 마인드웨어웍스의 분석이다. 하이브리드 AICC 역시 여러 기술을 단순히 결합하는 것이 아니라, 한 통화 안에서 AI와 사람이 안전하게 주도권을 넘기는 운영 구조로 정의했다.</p> <p contents-hash="ba288d5f2bc9ec7e9d2345d5ddc3efa3c696cacd8e3c7b30dfce25df14d63fdf" dmcf-pid="HeiQQJqFIf" dmcf-ptype="general">특히 전문 상담사는 AI의 실패를 처리하는 종착점이 아니라 다음 AI 운영을 개선하는 핵심 학습 신호의 생산자로 제시됐다. 상담사가 실제로 어떤 판단을 내리고 문제를 해결했는지를 다시 AI 개선에 반영하는 구조다.<br></p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="df91058a4e47079e1fa5e1ac2e3212e5531f0094dc35ea5cc2b98694e6a8e50f" dmcf-pid="XdnxxiB3IV" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="마인드웨어웍스 전시장 전경" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/10/etimesi/20260910151211672kpbz.png" data-org-width="602" dmcf-mid="fPMffxpXsJ" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/10/etimesi/20260910151211672kpbz.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 마인드웨어웍스 전시장 전경 </figcaption> </figure> <p contents-hash="2dda7e96abdcc93bf22b243c9ec9f1238c4a4096915582e86443747bff1e8045" dmcf-pid="ZJLMMnb0r2" dmcf-ptype="general">마인드웨어웍스는 기능·회귀 테스트를 비롯해 적대 테스트, 개인정보·정책 가드레일, 사용성 검증, 변경 전후 비교와 승인 근거까지 포함한 End-to-End 검증 체계가 필요하다고 강조했다.</p> <p contents-hash="0e02b301f4fc81d7c853939d5d724dfb470c80b1b2d3f6543dc209cb842a0f16" dmcf-pid="5OhwwCnQs9" dmcf-ptype="general">이재인 CAO는 “고쳤다는 주장보다 다시 실패하지 않는다는 증거가 필요하다”며 “정확도만 보던 AICC에서 상담 업무 전문가가 변화 속도를 통제하는 AICC로 전환해야 한다”고 강조했다.</p> <p contents-hash="15726fdae2ef8e10bb44c8b4c9ecc13aef3c608ed201614ffaf17d41e6d7f734" dmcf-pid="1IlrrhLxIK" dmcf-ptype="general">미래의 AICC는 사람을 대체하는 시스템이 아니라 사람의 경험과 판단, AI 에이전트의 분석·반복 능력을 결합해 매일 더 나은 상담 운영을 만들어가는 플랫폼이라는 것이 마인드웨어웍스가 제시한 핵심 메시지다.</p> <p contents-hash="ccf730390e7e774cfb069407f398c0ae24e54dbb7fac35f0959370f50c71d0c1" dmcf-pid="tCSmmloMmb" dmcf-ptype="general">임민지 기자 minzi56@etnews.com</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 전자신문. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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