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모니터링 기술 블로그 글

모니터링 태그가 달린 국내 IT 기업 기술 블로그 글을 최신순으로 모았습니다.

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데브옵스

AI infra

AI-Ready Infrastructure를 물리 인프라, 데이터, 조직 준비도의 세 층위로 구분해 정리했습니다. 국내는 물리 인프라에 치우쳐 있어 GPU 운영 서비스화와 인력 전환이 차별화 포인트라고 제시했습니다.

#cloud#Kubernetes#GPU
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AI

2주 만에 Strands SDK와 Amazon Bedrock AgentCore로 구현한 어스얼라이언스의 CS 환불 자동응답 에이전트 시스템

Strands SDK와 Amazon Bedrock AgentCore로 환불 CS 자동응답 에이전트를 2주 만에 구축했습니다. 내부 검수 초안 방식과 멀티턴 맥락·안전성 검증을 결합해 운영 가능성을 확보했습니다.

#Amazon Bedrock#LLM#AWS
1000

데브옵스

케클s피드 7월호|AI 데이터센터의 새로운 기준을 말하다

AI 데이터센터와 클라우드 운영 전략을 다룬 뉴스레터였습니다. 전력, 냉각, 네트워크, 플랫폼 고도화와 사례를 폭넓게 소개했습니다.

#cloud#Kubernetes#OpenStack
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AI

AI는 미래지만, 기본은 현재입니다

AI 전화 에이전트 도입을 위해 기존 전화 상담의 통계와 모니터링 기반을 먼저 다졌습니다. 고객사 인터뷰와 지표 정의 정리를 통해 실시간 운영과 사후 분석이 가능한 구조를 만들었습니다.

#모니터링#UI/UX#컨퍼런스
2600

데브옵스

Grafana Mimir에 Kafka를 도입하기 전 미리 알았다면

Grafana Mimir에 Kafka 기반 ingest-storage architecture를 도입한 경험과 운영상의 함정을 정리했습니다. partition과 ingester ordinal의 1:1 결합, backlog replay, scale-in 절차가 핵심 포인트였습니다.

#Grafana Mimir#Kafka#Kubernetes
17300

백엔드

고객의 1초를 줄이기 위해, POS 결제 구조를 다시 설계하다

POS·SCO 결제 구조를 카드 식별과 승인 경로 중심으로 다시 설계해 속도와 안정성을 높였습니다. 카드 혜택 자동화와 이중화 체계까지 더해 운영 부담도 줄였습니다.

#POS#SCO#API
44600

기타

[24. 6. 17] 바이탈케어의 성공을 만들어가는 PO와 PM을 소개합니다

바이탈케어를 만드는 PO와 PM의 역할 차이와 제품 기획 과정을 소개했습니다. 의료 현장 인사이트와 소통을 바탕으로 서비스 고도화를 이어가는 내용입니다.

#LLM#UI/UX#모니터링
12200

데브옵스

VictoriaMetrics 운영기 2편 — 장비 증설 없이 리소스 위기를 해결한 3단계 최적화 전략

쿠버네티스 전환으로 커진 VictoriaMetrics 리소스 문제를 조회·저장·수집 세 레이어로 나눠 최적화했습니다. 쿼리 분할, 보관 기간 축소, 수집 대상 축소로 장비 증설 없이 안정화했습니다.

#VictoriaMetrics#Kubernetes#container
38800

기타

제품을 만드는 시스템을 만드는 사람

Platform Engineer를 제품 개발을 받치는 시스템 설계자로 설명하며, 표준화와 자동화로 조직의 기준선을 높이는 역할을 강조했습니다. 추상화, 안전, 확산 가능성을 함께 판단하는 역량을 중요하게 보았습니다.

#Platform Engineer#SDK#배포 자동화
3400

AI

통합 검색 임베딩 모델 개발기: 디자인 검색을 하나의 표현 공간으로 묶기

미리캔버스의 여러 검색 과제를 하나의 임베딩 공간으로 묶기 위한 모델 개발 과정을 소개했습니다. 태스크별 운영의 한계를 줄이고 디자인 도메인 특성에 맞게 학습한 방식이 핵심이었습니다.

#LLM#ML#검색
13900

AI

[22. 11. 23] 에이아이트릭스, MEDICA에서 선정한 글로벌 TOP12 스타트업

에이아이트릭스의 AITRICS-VC가 MEDICA 스타트업 컴피티션 AI in healthcare 분야 TOP12에 선정되었습니다. 국내 유일 기업으로 뽑혀 식약처 허가 기술과 예측 기능도 함께 소개했습니다.

#ML#모니터링#의료기기
1700

백엔드

JVM heap은 멀쩡한데 왜 메모리가 터질까? — Docker 환경 네이티브 메모리 삽질기 (Part 1)

Docker 환경에서 힙은 멀쩡한데 메모리가 계속 늘어나는 원인을 추적한 글입니다. NMT로 JVM 내부를 확인했지만 실제 RSS와 차이가 있어 네이티브 메모리 문제를 의심했습니다.

#Docker#JVM#모니터링
5220

AI

AI 시대에 테스트 코드를 잘 쓰는 기준이 달라진다.

AI 협업 시대에는 테스트 코드가 미래 세션의 AI가 읽는 실행 가능한 프롬프트라는 관점이 중요합니다. @DisplayName과 실패 케이스로 비즈니스 의도를 남기고, 인간 검토와 교차 검증으로 맥락을 보완했습니다.

#test#Claude#LLM
2300

AI

Amazon Bedrock AgentCore로 구축하는 AgentOps (1): 파운데이션과 게이트웨이

에이전틱 AI를 프로덕션에 올리기 위한 AgentOps와 파운데이션, 게이트웨이 패턴을 소개했습니다. Amazon Bedrock AgentCore로 모델, 도구, 에이전트 접근을 통합하는 방법을 설명했습니다.

#AWS#LLM#RAG
500

데브옵스

SSL/TLS 인증서 유효기간 단축, 우리의 대응 전략

SSL/TLS 인증서 유효기간이 계속 단축되는 흐름과 그에 따른 운영 리스크를 정리했습니다. 자동화와 모니터링을 중심으로 한 대응 전략도 함께 제시했습니다.

#SSL/TLS#cloud#Kubernetes
1200

기타

End to End 유저 모니터링 RUM 으로 한방에 해결!!

RUM 기반의 엔드투엔드 모니터링 서비스 nFront RUM을 소개했습니다. 외부 작업 없이 품질 측정과 AI 리포트를 제공하는 내부 솔루션을 다뤘습니다.

#모니터링#dashboard#
700

기타

20만원 크레딧 받기 | NAVER API HUB 출시 프로모션 (~9/30)

X

#API#모니터링#검색
1000

기타

누군가는 토스를 테스트하는 동안, 우리는 테스트하는 법을 만듭니다.

토스 QA Platform 팀이 매주 반복되는 대규모 릴리즈에서 품질을 지키는 방식과 자체 테스트 도구들을 소개했습니다. AI와 자동화를 활용하되 사람은 품질 기준과 최종 판단에 집중하는 방향을 제시했습니다.

#test#자동화#CI/CD
8800

AI

도구에서 동료로 — AI 에이전트 자율 성장 프레임워크

매 세션 초기화되는 AI의 한계를 넘어 자율 성장하는 에이전트 프레임워크 GNOSIS를 소개했습니다. 설계 원칙, 구현 사례, 검증과 안전 보장 논점을 함께 다뤘습니다.

#AI Agent#프레임워크#수학
8400

AI

SaaS 대체하기: AI와 함께한 광고SDK 에러 모니터링 시스템 구축기

서드파티 SDK 환경의 한계를 보완하기 위해 전용 JavaScript 에러 모니터링 시스템을 AI Agent로 구축한 사례를 공유했습니다. 외부 SaaS 대체 가능성과 사내 인프라 기반 도구의 가능성을 함께 살펴봤습니다.

#JavaScript#모니터링#SDK
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