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텔레콤 Next Best Action 참조 아키텍처

이 아키텍처는 통신 분야에서 일반적으로 사용되는 다음 최선의 행동(use cases)에 대한 일반 산업 원천 및 싱크와의 통합을 이해하는 데 도움이 됩니다. 이것은 레이크하우스 아키텍처 전반에 걸쳐 최고의 실무 디자인 패턴을 개요로 제시합니다.

Reference architecture with Databricks product elements overlaid on top of industry data sources and sinks.

실시간으로 대규모의 다음 최선의 행동을 가능하게 하는 텔레콤 아키텍처를 구축하십시오

데이터 및 플랫폼 흐름:

다음 최선의 행동 (NBA), 다음 최선의 경험 (NBX)

  1. 텔레콤 운영 시스템에서의 데이터 수집
    고객 행동, 청구, CDRs (통화/데이터/SMS 기록), CRM, 충전, 그리고 핀테크 거래 데이터는 BSS/OSS 통합 인터페이스나 Informatica와 LakeFlow와 같은 제3자 데이터 커넥터를 통해 하이브리드/온프레미스 시스템에서 수집됩니다. 이러한 데이터 스트림은 가벼운 전처리가 이루어지는 스트리밍 수집 계층 (예: Kafka, Azure Event Hub)으로 실시간 또는 배치로 전송됩니다 (예: PII 필터링, 프로토콜 변환).
  2. 통합 레이크하우스 저장소 및 원시 데이터 스테이징
    수집된 데이터는 델타 레이크 브론즈 테이블에 도착하며, 이는 OpCos, 사이트 ID 또는 채널과 같은 속성으로 분할됩니다. 이 단계에서는 스키마 강제 및 PII 마스킹과 같은 작업이 발생할 수 있습니다. 그런 다음 데이터는 실버 테이블로 진행되어 중복이 제거되고, 결합되며, 고객 360 프로필, 사용 요약, 이탈 지표를 구축하기 위해 풍부하게 만들어집니다. 이는 조화롭고 분석 준비가 완료된 기반이 됩니다.
  3. 특징 공학 및 모델 훈련
    정리된 실버 데이터는 레이크하우스 파이프라인을 사용한 고급 변환 파이프라인으로 공급됩니다. 이 단계에는 다음이 포함됩니다:
    • 의도 특성 을 추출하고 이를 채널- 또는 지역/국가별 로직에서 분리된 중앙화된 Feature Store 에 등록합니다.
    • 시점별 풍부함 과 고객 식별 정보 결합을 가능하게 합니다.
    • 모자이크 AI를 사용한 NBA 모델 훈련, 이탈 예측, 제안 수락 점수, 동적 제안 최적화를 위한 강화 학습과 같은 사용 사례가 포함됩니다.
    • 모델은 통합 플랫폼 내에서 계보, 관찰 가능성, 그리고 관리 를 통해 훈련되고 관리됩니다.
    • 이 아키텍처에서 중요한 피드백 루프는 A/B 테스팅입니다:
      1. 모델은 지속적으로 배치 리프트 테스팅을 통해 비즈니스 영향(예: 상승률, 유지율, 전환율)을 측정하는 CICD 프로세스에 내장되어 평가됩니다.
      2. 이러한 통찰력은 현재 모델이 기준선을 능가하는지를 판단하여 출시 또는 재훈련에 대한 객관적인 결정을 내릴 수 있게 합니다.
  4. 비즈니스 인사이트 및 CX 활성화
    ML 파이프라인에서 점수화된 출력은 골드 테이블에 저장되어 BI 및 실시간 CX 애플리케이션에 준비됩니다:
    • 데이터브릭스 SQL 은 실시간 KPI, 가입자 행동 분석, NBA 캠페인의 ROI 측정을 가능하게 합니다.
    • 경영진과 마케팅 팀은 Power BI, Tableau, 그리고 Looker와 같은 익숙한 도구를 통해 이 데이터에 접근합니다.
    • 레이크하우스 앱은 관객 세분화, 캠페인 시뮬레이션, 그리고 CX 팀을 위한 크로스 판매/업 판매 타겟팅을 가능하게 합니다.
  5. 모델 배포 및 실시간 추론
    훈련된 NBA 모델은 다음을 통해 실시간 활성화를 위해 노출됩니다:
    • 모델 서빙 APIMosaic AI 또는 Databricks 모델 서빙에서 호스팅되며, 하이브리드 배포를 지원합니다.
    • API는 SMS 시스템, 콜 센터, 모바일 앱, 또는 IVR과 직접 통합하기 위해 클라우드 기반 및/또는 사내 운영 환경 에 배포되거나 프록시됩니다.
    • NBA 결과는 대시보드, A/B 테스트 결과, 그리고 모델 성능 추적을 통해 지속적으로 모니터링되어 관련성을 유지하고 드리프트를 최소화합니다.

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