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| id | title | category | status | canonical_id | aliases | duplicate_of | source_trust_level | confidence_score | tags | raw_sources | last_reinforced | github_commit | inferred_by | tech_stack | |||||||||||
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| wiki-2026-0508-search-methodology | Search Methodology | 10_Wiki/Topics | needs_review | self |
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none | A | 0.94 |
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2026-04-20 | pending | Claude Opus 4.7 (auto-normalize 2026-05-08) |
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Search-Methodology
📌 한 줄 통찰 (The Karpathy Summary)
"정보의 바늘 찾기: 방대한 인터넷 데이터 속에서 내가 찾는 '진짜 정답'을 단 몇 번의 검색만으로 낚아내는 기술적 탐략이자, 쓰레기 정보(Noise)를 걸러내고 고순도의 지식만을 선별하는 리서치의 근력."
📖 구조화된 지식 (Synthesized Content)
검색 방법론(Search-Methodology)은 필요한 정보를 효율적으로 찾기 위해 사용하는 전략과 기법입니다. (Research-Framework의 실행 엔진)
- 3대 탐색 기술:
- 왜 중요한가?:
- 지식 검색 속도가 곧 문제 해결 속도이며, 같은 툴을 써도 '어떻게 검색하느냐'에 따라 결과물의 퀄리티 정책이 천차만별로 달라지기 때문임. (Efficiency 극대화)
⚠️ 모순 및 업데이트 (Contradictions & Updates)
- 과거 데이터와의 충돌: 과거에는 키워드 매칭 정책 위주였으나, 현대 정책은 AI 에이전트에게 "최근 3년간의 트렌드 정책을 분석해서 보고해 줘"라고 맥락 정책을 던지는 '대화형 검색 방법론 정책'으로 전환됨(RL Update).
- 정책 변화(RL Update): 단순히 정보를 '찾는' 정책을 넘어, AI가 여러 소스 정책을 읽고 교차 검증 정책을 수행하여 최적의 지식 조각 정책만을 가져오는 '합성 검색(Synthetic Search) 정책'이 리서치의 새로운 표준 정책이 됨.
🔗 지식 연결 (Graph)
- Logic, Vector-Database, Efficiency, Research-Framework, Analysis, Noise
- Modern Tech/Tools: Advanced Google Operators, Perplexity, Consensus (AI Research), Elicit.
🤖 LLM 활용 힌트 (How to Use This Knowledge)
언제 이 지식을 쓰는가:
- (TODO)
언제 쓰면 안 되는가:
- (TODO)
🧪 검증 상태 (Validation)
- 정보 상태: needs_review
- 출처 신뢰도: A
- 검토 이유: (P-Reinforce Phase 1 자동 정규화. 본문 검증 필요.)
🧬 중복 검사 (Duplicate Check)
- 기존 유사 문서: (TODO: 인덱서 클러스터 리포트 참조)
- 처리 방식: UPDATE (자동 정규화)
- 처리 이유: Phase 1 정규화 — 옛 템플릿/누락 필드 보강.
🕓 변경 이력 (Changelog)
| 날짜 | 변경 내용 | 처리 방식 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | P-Reinforce Phase 1 정규화 (frontmatter + 헤더 표준화) | UPDATE | A |
💻 코드 패턴 (Code Patterns)
패턴 1: (TODO: 이 프로젝트 컨벤션 반영한 구조 스켈레톤)
# TODO
🤔 의사결정 기준 (Decision Criteria)
선택 A를 써야 할 때:
- (TODO)
선택 B를 써야 할 때:
- (TODO)
기본값:
(TODO)
❌ 안티패턴 (Anti-Patterns)
- [안티패턴]: (TODO: 무엇을 하면 안 되는가 + 이유 + 대신 무엇을)