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비교
고객들은 프롬프트 하나를 보내고 답변을 나란히 비교한 뒤에 초안, 결정, 제안을 확정합니다.
협업
AI Collaboration에서는 한 모델이 초안을 쓰는 동안 다른 모델이 비평하고, 사실을 확인하고, 다시 쓰고, 이해관계자의 반론을 시뮬레이션합니다.
추출
ChatGPT 사용자들이 MultipleChat을 찾는 이유는 문서 작업입니다. 스캔본, PDF, 영수증을 Mistral AI의 OCR로 읽어낼 수 있습니다.
다듬기
프로젝트, AI Humanizer, 이미지 생성은 AI가 만든 결과물을 내 문서, 내 문체, 내 브랜드, 내 비주얼 방향에 맞추도록 도와줍니다.
사례
이 사례들에는 MultipleChat 사용자에게 반복되는 패턴이 담겨 있습니다. 모델을 비교하고, AI Collaboration을 쓰고, 문서에서 맥락을 뽑아내고, 스튜디오로 만들고, 마지막 판단은 사람이 한다는 것입니다.
리서치 운영 매니저는 AI 답변 하나를 사실로 받아들일 수 없는 일을 하기에, AI Collaboration과 Auto Verify를 함께 씁니다.
이미 같은 프롬프트를 여러 AI에 보내던 컨설턴트가, 답변을 나란히 비교하고 구독료를 줄이려고 그 작업을 MultipleChat으로 옮겼습니다.
프로덕트 매니저가 프롬프트 하나를 여러 AI 모델에 보내 답변을 비교한 뒤, 사양서와 출시 자료, 경영진 보고를 씁니다.
이미 Claude를 쓰는 편집자가 분석 기사를 내기 전에, 깊이 있는 답변을 다른 모델로 교차 확인하려고 MultipleChat을 씁니다.
재무팀은 일상적인 글쓰기에는 ChatGPT를 계속 쓰면서, 정돈되지 않은 인보이스와 영수증을 읽을 때는 MultipleChat과 Mistral AI OCR을 씁니다.
스타트업 창업자가 Presentation Studio로 메모와 지표, 고객의 말을 투자자용 보고 자료로 만듭니다.
파트타임 CFO가 Excel Studio로 CSV 내보내기를 정리하고 수식을 만들어, 고객 미팅 전에 시트 로직을 설명합니다.
브랜드 디자이너가 최종 결과물에 스튜디오 시간을 쓰기 전에, 이미지 생성으로 캠페인 방향을 탐색합니다.
창업자가 자기 문서로 프로젝트를 만든 뒤, MultipleChat의 AI Humanizer로 ChatGPT 초안을 자기 말투에 맞춥니다.
혼자 일하는 SEO 컨설턴트가 여러 AI 답변을 비교해, 키워드 브리프 하나에서 더 날카로운 구성과 깔끔한 초안을 만들고 납품을 앞당깁니다.
소송 담당 파트너 변호사는 모델 간 이견을 검토 신호로 씁니다. 의견이 같으면 초안이 빨라지고, 갈리면 사람이 확인할 지점이 드러납니다.
작은 에이전시가 AI 사용 방식을 표준화해, 전략가와 카피라이터, AE가 한곳에서 아이디어를 비교하고 캠페인을 다듬습니다.
리서치 리드가 한 모델에 요약을 맡기고 다른 모델에 결론을 반박하게 해, 메모와 인터뷰 기록, 시장 조사를 더 깔끔한 경영진 브리프로 만듭니다.
운영 총괄이 흩어진 업무 메모를 팀이 실제로 따를 수 있는 정책과 체크리스트, 내부 가이드로 정리합니다.
영업 디렉터가 제안서를 더 빨리 쓰고, 그 제안이 구매자의 문제를 충분히 구체적으로 다루는지 다른 모델에 검토시킵니다.
연구 행정 담당이 여러 모델의 답을 비교해, 자신만만한 답변 하나가 서사를 좌우하지 않도록 위원회 브리프를 준비합니다.
사내 변호사가 외부 로펌에 수정안을 보내기 전에, 계약 조항 해석을 MultipleChat으로 비교합니다.
영업 담당이 Presentation Studio로 탐색 미팅 메모를 다음 미팅용 맞춤 후속 자료로 만듭니다.
클리닉 운영 매니저가 반복되는 직원 질문을 체크리스트와 환자 안내문으로 정리합니다.
이커머스 마케터가 최종 제품 촬영을 의뢰하기 전에, 이미지 생성으로 광고 콘셉트를 테스트합니다.
레비뉴 옵스 애널리스트가 Excel Studio로 파이프라인 내보내기를 정리하고, 주간 경영 검토용 예측 탭을 만듭니다.
비영리 단체 팀이 AI 초안을 비교해, 사업 메모를 더 명확한 보조금 신청 내용으로 바꿉니다.
부동산 애널리스트가 중개인에게 지역 리포트를 보내기 전에, AI가 만든 시장 요약을 비교합니다.
피플 옵스 리드가 채용 결정은 사람에게 남겨 둔 채, 면접 메모를 구조화된 평가표로 정리합니다.
에이전시 전략팀이 Presentation Studio와 모델 비교로 더 날카로운 피치 자료를 준비합니다.
컨설턴트가 탐색 미팅 메모를 임원 고객용 이사회 메모와 발표 개요로 만듭니다.
제조 애널리스트가 OCR로 손으로 쓴 정비 기록을 뽑아내고, 반복되는 문제를 보고하기 전에 요약을 비교합니다.
커리큘럼 디자이너가 AI가 만든 수업 계획 초안을 비교한 뒤, 교사용 최종본을 자연스럽게 다듬습니다.
지원 리드가 반복되는 문의를 지식베이스 초안으로 만들고, 빠진 단계가 없는지 다른 모델로 확인합니다.
프로덕트 마케터가 출시 브리프를 쓰기 전에, 여러 AI 모델이 내놓은 포지셔닝을 비교합니다.
보험금 지급팀이 OCR로 스캔 문서를 요약하고, 건을 배정하기 전에 추출한 내용을 대조합니다.
보안 컨설턴트가 긴 추론에는 Claude를 쓰고, 그다음 MultipleChat으로 권고안을 다른 모델과 교차 확인합니다.
크리에이터가 프로젝트와 AI Humanizer로 ChatGPT 개요를 자신의 리듬과 견해가 살아 있는 뉴스레터로 바꿉니다.
초안 작성에 ChatGPT를 쓰는 연구자가 공개 PDF에서 표와 본문을 뽑아내려고 MultipleChat OCR에 의존합니다.
리테일 마케터가 AI Humanizer로, 효율적이지만 틀에 박혀 보이는 AI 제품 문구를 덜 상투적인 글로 바꿉니다.
작은 레스토랑 그룹이 사진작가를 부르기 전에, 이미지 생성으로 시즌 캠페인 비주얼 시안을 만듭니다.
재고 기획 담당이 Excel Studio로 공급업체 시트를 정리하고 재주문 계산을 비교합니다.
컨설턴트가 같은 전략적 질문을 여러 모델에 던져 더 깊은 답을 얻은 뒤, 고객 권고안을 작성합니다.
교육 리드가 Presentation Studio로 워크숍 개요를 완성도 높은 교육 자료로 만듭니다.
에이전시가 AI Humanizer와 고객별 프로젝트 문서로 AI 초안을 각 고객의 문체에 맞춥니다.
대만에 기반한 애널리스트가 하드웨어 공급 동향을 임원진에게 보고하기 전에, AI 리서치 요약을 비교합니다.
노르웨이에 기반한 커뮤니케이션 리드가 기술적인 지속가능성 메모를 더 명확한 대외 보고서로 만듭니다.
핀란드에 기반한 운영 애널리스트가 Excel Studio로 월간 KPI 내보내기를 정리하고 수식을 관리자들에게 설명합니다.
남아프리카공화국에 기반한 관광 에이전시가 호스피탈리티 고객에게 제안하기 전에, 캠페인 아이디어와 이미지 프롬프트를 비교합니다.
캐나다의 지원 매니저가 반복되는 문의 주제를 도움말 문서와 릴리스 노트, 내부 문제 해결 가이드로 만듭니다.
브라질에 기반한 리테일 팀이 이미지 생성과 모델 비교로 시즌 캠페인 비주얼을 기획합니다.
마드리드에 기반한 법률 마케팅 팀이 AI 초안을 비교해 더 명확한 서비스 페이지와 고객 가이드를 만듭니다.
두바이의 부동산 컨설턴트가 구매자별로 쓴 매물 소개와 후속 이메일을 비교한 뒤 고객에게 보냅니다.
도하의 이벤트 팀이 Presentation Studio로 장소 메모와 예산, 콘셉트를 고객 제안 자료로 만듭니다.
카이로의 여행사가 MultipleChat으로 여행지 마케팅용 캠페인 아이디어와 일정 소개 문구, 이미지 프롬프트를 만듭니다.
Enterprise Antalya는 MultipleChat으로 렌털 안내 문구와 시즌 캠페인 이메일, 고객 응대 템플릿을 작성합니다.
Istanbul Blue Marine Hotel은 MultipleChat으로 고객 리뷰와 투숙객 이메일에 더 일관된 어조로 답합니다.
플로리다의 부동산 컨설팅 회사가 시장 브리프와 고객 권고안을 쓰기 전에 MultipleChat으로 온라인 리서치를 합니다.
로마의 호스피탈리티 팀이 MultipleChat으로 객실 소개와 지역 가이드, 투숙객 이메일을 여행자 유형별로 바꿔 씁니다.
휴스턴의 사업개발 팀이 에너지 분야 입찰을 보내기 전에, 제안 초안과 기술 설명을 비교합니다.
물류팀이 OCR로 스캔본과 배송 전표, 이메일 첨부에서 배송 정보를 뽑아냅니다.
전략팀이 경영진 검토 전에, AI Collaboration으로 여러 AI 역할이 시장 진입 권고안을 두고 토론하게 합니다.
콘텐츠 팀이 AI Collaboration을 편집위원회처럼 씁니다. 한 AI가 쓰고, 다른 AI가 비평하고, 또 다른 AI가 최종 기사를 자연스럽게 다듬습니다.
프로덕트 마케팅 팀이 AI Collaboration으로 출시 메시지를 제품, 영업, 지원, 고객의 관점에서 검증합니다.
컨설턴트가 고객 팀에 권고안을 발표하기 전에, AI Collaboration으로 워크숍을 시뮬레이션합니다.
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가장 좋은 워크플로는 하나의 완벽한 답에 기대지 않습니다. 여러 관점을 비교하고, 엇갈리는 지점을 드러내고, AI Collaboration을 거친 뒤에 무엇이 옳은지는 사람이 정합니다.
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