

Strands Agents와 MCP를 사용한 신약 개발 연구 어시스턴트 개발
Strands Agents와 MCP로 신약 개발 연구 어시스턴트를 구성하는 방법을 소개했습니다. 다중 데이터베이스 검색과 결과 종합, PDF 생성까지 이어지는 에이전트 워크플로우를 보여주었습니다.
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Strands Agents와 MCP로 신약 개발 연구 어시스턴트를 구성하는 방법을 소개했습니다. 다중 데이터베이스 검색과 결과 종합, PDF 생성까지 이어지는 에이전트 워크플로우를 보여주었습니다.
![[에이닷 4.0 QE 여정4] 에이닷 배포 프로세스 구축 운영기](https://devocean.sk.com/thumnail/2025/9/15/90f45c59130abf8bdc30076a1c357a0545eaba3419078e026685d42ad4a7c27c.png)

짧은 배포 주기에서 발생한 혼선을 줄이기 위해 단계와 책임을 명확히 정리했습니다. DEV, STG, PRD 분리와 FastTrack 도입으로 협업과 예외 대응을 체계화했습니다.


Amazon MWAA 환경에서 최소 권한 원칙을 적용하는 보안 구성을 정리했습니다. 보안 그룹, NACL, VPC 엔드포인트, IAM 정책을 세분화해 네트워크와 서비스 접근을 제한했습니다.


프론트엔드 플랫폼팀이 서비스 안정성, DX, 성능 개선을 위해 맡는 역할을 소개했습니다. 또한 Micro Frontends, 모니터링, CI/CD로 대규모 웹 서비스를 운영하는 방향을 설명했습니다.


Terraform과 Atlantis로 Azure 인프라를 GitOps 방식으로 관리하는 구성을 설명했습니다. PR 승인, apply, merge 흐름과 환경 분리, 브랜치 보호를 함께 다뤘습니다.
![[에이닷 4.0 QE 여정1] 에이닷 4.0 품질 비하인드](https://devocean.sk.com/thumnail/2025/9/2/c3158e6429d9e81ba35fff3f4ca44d69c18c332adb863e8c5ebe24928abc89bb.png)

에이닷 4.0 품질 검증에서는 LLM 응답을 실제 발화 기반으로 평가하고, 기획 초기부터 QA가 함께 참여했습니다. Sanity Test, SPeCTRA 2.0, daily report로 품질 기준과 이슈 우선순위를 선제적으로 관리했습니다.

스타트업이 K-GAAP에서 K-IFRS로 전환해야 하는 이유와 주요 차이를 정리했습니다. 전환 준비를 위해 내부 역량, 외부 전문가, 일정 관리를 사전에 점검해야 합니다.


AWS Native 보안 서비스로 암복호화 체계를 전환한 사례를 다뤘습니다. 보안 강화와 함께 라이선스 비용과 운영 복잡성을 줄이는 방향을 제시했습니다.


Amazon RDS for PostgreSQL에서 Dedicated Log Volume을 사용해 WAL을 분리하고 성능을 벤치마크한 사례를 다루었습니다. pgbench와 모니터링 지표를 통해 TPS 향상과 지연 시간 감소 효과를 확인했습니다.


모노레포와 멀티레포의 차이와 도입 사례를 비교하며, 프로젝트 특성에 맞는 구조 선택 기준을 정리했습니다. 또한 빌드 최적화와 초기 설정 자동화를 통해 개발 생산성을 높인 경험을 소개했습니다.

Kubernetes에서 CPU Limit을 설정하면 어떤 동작이 발생하는지 다룬 글입니다. CPU 자원 제한이 애플리케이션 운영에 주는 영향과 주의점을 정리했습니다.

주문서 결제 혜택을 더 직관적으로 보여주도록 UX와 상태 관리 구조를 개편했습니다. 그 결과 구매전환율과 혜택 사용 비중, 결제 속도가 함께 개선되었습니다.