Claude Platform

Claude Platform에서 최첨단 에이전트를 구축하세요

최첨단 모델, 에이전트 실행 환경, 컨텍스트 관리, 인프라가 함께 작동하도록 설계되었습니다.

일괄 처리로 50% 절약하세요. 더 알아보기 (opens in new tab)

Fable 5.1

장기 실행 에이전트를 위한 차세대 인텔리전스

프롬프트 캐싱
읽기
$0.25 / MTok
쓰기
$12.50 / MTok
입력
$10 / MTok
출력
$50 / MTok

모델 사용 사례:

  • 여러 날 동안 자율 진행되는 프로젝트
  • 최첨단 리서치를 위한 전문가 수준의 작업
Fable 살펴보기 (opens in new tab)

Opus 5.5

agentic coding 및 엔터프라이즈 업무를 위한 일상적인 도구

프롬프트 캐싱
읽기
$0.20 / MTok
쓰기
$5 / MTok
입력
$4 / MTok
출력
$20 / MTok

모델 사용 사례:

  • 장기 코딩 및 대규모 마이그레이션
  • 엔터프라이즈 도구와 데이터 전반에 걸친 다단계 에이전트
Opus 살펴보기 (opens in new tab)

Sonnet 5.5

코딩 및 에이전트를 위한 고성능 모델

프롬프트 캐싱
읽기
$0.20 / MTok
쓰기
$2.50 / MTok
입력
$2 / MTok
출력
$10 / MTok

모델 사용 사례:

  • 일상적인 코딩 및 개발자 루프
  • 고객 응대 에이전트와 대규모 멀티 툴 워크플로우
Sonnet 살펴보기 (opens in new tab)

Haiku 4.5

가장 빠르고 비용 효율적인 모델

프롬프트 캐싱
읽기
$0.10 / MTok
쓰기
$1.25 / MTok
입력
$1 / MTok
출력
$5 / MTok

모델 사용 사례:

  • 지연 시간에 민감한 실시간 제품 경험
  • 대규모 멀티 모델 시스템 내의 서브 에이전트
Haiku 살펴보기 (opens in new tab)

미국에서 실행해야 하는 워크로드의 경우, 입력 및 출력 토큰 기준 1.1배의 요금으로 미국 전용 추론을 사용할 수 있습니다. 더 알아보기.

Opus 5.5의 패스트 모드를 사용하면 표준 요금의 2배로 최대 2.5배 빠른 처리 속도를 경험할 수 있습니다. 더 알아보기.

프롬프트 캐싱 가격은 5분 TTL을 기준으로 적용됩니다. 확장된 프롬프트 캐싱에 대해 알아보세요.

Messages API를 통해 Claude의 최첨단 모델에 액세스하고, 완전한 제어와 맞춤형 설정을 통해 구축할 수 있습니다.

코드 실행

API 호출에서 Python 코드를 실행하고, 시각화를 생성하며, 데이터를 분석할 수 있습니다.

구조화된 출력

Claude의 응답이 지정한 JSON 스키마를 따르도록 합니다.

도구 사용

Claude가 수백 가지 외부 도구 및 API와 상호작용하도록 설정하면 더 폭넓은 작업을 수행할 수 있습니다.

컴퓨터 사용

Claude가 브라우저나 데스크톱을 보고 조작하여 API가 없는 애플리케이션의 작업을 자동화할 수 있습니다.

인용

소스 문서를 기반으로 응답을 제공합니다.

파일

대화 간에 문서를 업로드하고 참조할 수 있습니다.

컨텍스트 창

최대 100만 개의 컨텍스트 토큰으로 더 포괄적이고 데이터 집약적인 사용 사례를 실행합니다.

압축

토큰 한도에 근접하면 오래된 컨텍스트를 자동으로 요약합니다.

컨텍스트 편집

도구 호출과 결과를 자동으로 지웁니다.

웹 검색 및 가져오기

웹의 최신 데이터를 Claude로 가져옵니다.

BETA

장기 실행 에이전트를 대규모로 구축하고 배포하세요.

BETA

모든 에이전트를 위한 내장 기능

멀티 에이전트 오케스트레이션

Claude는 다른 에이전트에게 위임하며, 각 에이전트마다 독립적인 컨텍스트 창이 있습니다.

결과

에이전트는 사전 정의된 종료 기준에 따라 반복적으로 작업을 수행하며, 루브릭에 맞춰 자체 작업을 평가합니다.

메모리 도구

Claude는 메모리 저장소를 읽고 쓰기 때문에, 세션이 진행될 때마다 점차 개선됩니다.

예약된 배포

에이전트를 일정에 맞춰 실행하면, 직접 실행을 트리거하지 않아도 반복적인 작업이 자동으로 수행됩니다.

자체 호스팅 샌드박스

민감한 파일, 패키지, 서비스를 자체 인프라에 유지하거나, 관리형 공급자를 사용하세요.

꿈꾸기

세션 사이에 Claude는 과거 실행을 되돌아보고, 학습한 내용을 메모리로 체계화합니다.

MCP 터널

공개 인터넷에 노출되지 않고도 사설 네트워크의 MCP 서버에 연결할 수 있습니다.

볼트

에이전트 코드에 비밀을 넣지 마세요. 자격 증명을 한 번만 등록하면 여러 세션 동안 다시 사용할 수 있습니다.

설계 단계부터 고려한 보안

인증 정보는 샌드박스 외부에 유지되고, 암호화가 기본으로 적용되며, 상태는 자동으로 유지됩니다.

처음부터 끝까지 관찰 가능

세션 추적은 모든 에이전트가 수행한 작업과 작업 이유를 기록하며, 기본 제공 분석 기능을 통해 에이전트 성능을 개선합니다.

Claude를 위해 설계

기반 실행 환경은 Claude에 최적화되어 있습니다. 모델이 개선됨에 따라 에이전트도 함께 개선됩니다.

Claude의 기능을 확장하고 맞춤 설정할 수 있습니다.

모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)

AI 통합을 위한 개방형 표준을 통해 Claude를 도구와 데이터에 연결하세요.

Skills

사전 구축된 Skills나 맞춤형 Skills를 통해 Claude에 전문 지식, 절차, 모범 사례를 학습시켜 보세요.

메모리 저장소

에이전트는 여러 세션에 걸쳐 정보를 기억하며, 메모리 파일을 사용자의 인프라에 유지합니다.

Claude Marketplace

기존 Anthropic 약정으로 파트너가 제공하는 Claude 기반 솔루션 비용을 결제해 보세요.

데이터에 대한 제어 기능과 보호 장치를 제공합니다.

엔터프라이즈 프론티어 세이프가드

자격을 갖춘 고객에게 Zero Data Retention(ZDR)의 프라이버시 보호와 함께 오용을 탐지하기 위한 최첨단 안전 장치를 제공합니다.

데이터 레지던시

클라우드 공급업체에서 데이터가 저장되는 위치와 요청이 처리되는 위치를 선택하세요. 아시아 태평양, 캐나다, 유럽, 미국 리전이 제공됩니다.

고객 데이터에 대한 소유권은 유지됩니다

Anthropic은 Anthropic은 기본적으로 상용 배포에서 생성된 고객 데이터를 Claude 학습에 사용하지 않습니다.

모든 주요 클라우드 공급업체에서 사용 가능

엔터프라이즈 보안과 지원이 기본 제공되는 Claude Platform에서 직접 구축하세요. 또는 Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Foundry를 포함한 기존 클라우드에서 Claude를 사용할 수도 있습니다.

일괄 처리

대규모 요청을 비동기 방식으로 처리하고 비용을 50% 절감할 수 있습니다.

프롬프트 캐싱

Claude에 배경 지식과 사례를 제공하면 비용을 최대 90%까지 절감할 수 있습니다.

노력 수준

Claude가 작업에 얼마나 많은 노력을 기울일지 선택하세요.

어드바이저 전략(베타)

더 빠르고 경제적인 모델이 더 지능적인 모델을 호출하여 계획이나 작업을 평가함으로써 성능을 개선합니다.

분석 및 제어 기능이 기본으로 내장된 명령 센터입니다.

요청을 작성하세요

모든 고객 지원 티켓을 가장 관련성 높은 카테고리로 분류해 줘. 선택 가능한 카테고리 목록은 다음과 같아: {{CATEGORY_LIST}} 지원 티켓의 내용은 다음과 같아: {{TICKET_CONTENT}}

너는 고객 지원 티켓을 분류하는 데 특화된 AI 어시스턴트야. 너의 임무는 제공된 티켓 내용을 분석한 뒤, 사전 정의된 목록 중 가장 적절한 카테고리에 티켓을 할당하는 거야. 또한 분류 결정에 대한 근거를 제시해야 해.

 

먼저, 사용 가능한 카테고리를 확인해:

<category_list>
{{CATEGORY_LIST}}
</category_list>

 

이제 분류해야 하는 지원 티켓의 내용은 다음과 같아:

<ticket_content>
{{TICKET_CONTENT}}
</ticket_content>

 

다음 단계를 따라 작업을 수행해야 해:
– 티켓 내용을 주의 깊게 읽고 분석한다.
– 해당 내용이 각 카테고리와 어떻게 연관되는지 고려한다.
– 티켓에 가장 적합한 카테고리를 선택한다.
– 추론 프로세스를 자세히 설명한다.

 

응답에 다음 구조를 사용해:
<classification_analysis>

이 섹션에서는 사고 프로세스를 분석해:
– 티켓 내용에서 가장 관련성이 높은 부분을 인용한다.
– 각 카테고리를 나열하고 티켓 내용과 어떻게 연관되는지 설명한다.
– 각 카테고리마다 티켓을 해당 카테고리로 분류해야 하는 근거와 분류하지 않아야 하는 근거를 모두 제시한다.
– 가장 가능성이 높은 상위 3개 카테고리의 순위를 매긴다.
</classification_analysis>

<classification>
<category>선택한 카테고리를 여기에 기재</category>
<reasoning>이 카테고리를 선택한 이유를 간결하게 요약</reasoning>
</classification>

분석은 철저히 하고, 설명은 명확하게 작성해. 너의 목표는 충분한 근거를 바탕으로 정확한 분류를 제시하는 거야.

구축

프롬프트의 프로토타입을 만들고, Skills와 파일을 업로드하고, 에이전트를 구성하세요.

배포

볼트와 메모리가 포함된 호스팅된 환경에서 에이전트를 실행하세요.

모니터링

사용량, 비용, 캐싱, 속도 제한을 모델과 API 키별로 추적하세요.

관리

워크스페이스별로 API 키, 멤버, 토큰 한도, 보안을 제어하세요.

Claude Platform을 기반으로 개발

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