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설비 연결, 품질 검사, 생산 분석과 제조 업무에 관련된 외부 논문입니다.
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T17. 자연어를 SQL로 바꾸기와 근거 기반 보고서 생성
- T17-9구조대응2025년 이후
MAC-SQL: A Multi-Agent Collaborative Framework for Text-to-SQL
MAC-SQL
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해결 문제
- 데이터베이스가 크고 질문이 여러 단계 추론을 요구하면 모델 하나로는 버겁다.
핵심 구조
- 역할이 다른 에이전트 셋이 나눠 푼다. 중심 에이전트가 질문을 작은 질문으로 쪼개 풀고, 보조 에이전트 하나가 필요한 표만 추려주고, 다른 하나가 틀린 SQL을 고쳐준다.
주요 결과
- GPT-4로 BIRD 실행 정확도 59.59%를 기록했다. 발표 시점 최고 성적이다.
- 이 방식으로 만든 학습 데이터로 오픈소스 모델 SQL-Llama를 미세조정했다. 실행 정확도 43.94%로, 기본 GPT-4의 46.35%에 근접했다.
한계
- 에이전트 사이 대화가 늘어 호출 비용과 지연이 커진다. 보조 에이전트가 표를 잘못 추리면 그 오류가 뒤로 그대로 넘어간다.
우리 기능과의 연결
- 역할을 나눈 에이전트가 협업해서 하나의 답을 만드는 구조는 우리 업무 실행 에이전트 설계와 기술적으로 대응할 수 있다. 작은 모델로 큰 모델 성능을 좇는 방식도 현장 서버 배포 조건과 맞물린다.
연구에서 제품 적용까지
운영 중인 기능, 시범 적용과 개발 중인 기술을 구분해 정리했습니다.
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