Slack 연동

Slack 연동

FlowHunt를 Slack과 연결해 팀이 협업하는 곳에서 AI와 함께 일하고, 워크플로우를 간소화하며, 실시간 지원으로 고객 서비스를 개선하세요.

이 연동을 통해 어떤 Flow든 Slack 워크스페이스에 가져올 수 있어, 이미 협업 중인 공간에서 AI와 함께 일하고, 시간을 절약하며, 모든 것을 한 곳에 모을 수 있습니다.

FlowHunt 연동으로 할 수 있는 일:

  • AI 어시스턴트 Flow: AI 봇이 지식 베이스 질문에 답변하고, 간단한 작업을 도와주며, 더 나은 글쓰기를 지원합니다.

  • 고객 서비스 연동: 챗봇 대화를 모니터링하고, AI가 도움이 필요할 때 알림을 받아 Slack에서 바로 챗봇 대화에 참여할 수 있습니다.

  • 맞춤형 도구: 채널별 맞춤 도구를 만들어 일상 워크플로우를 단순화하고 생산성을 높일 수 있습니다.

Slack을 FlowHunt에 연동하는 방법

  1. 왼쪽 주 메뉴에서 연동(Integrations) 으로 이동합니다.
  2. Slack 연동을 찾아 연동(Integrate) 을 클릭하세요.
Slack integration
  1. Slack의 연동 화면으로 이동하며, Flo가 워크스페이스 접근을 요청한다는 안내를 받게 됩니다.
  2. 여러 워크스페이스가 있다면 오른쪽 상단 드롭다운에서 선택하세요:
Slack pick workspace
  1. 올바른 워크스페이스를 선택한 후 권한을 검토하고 허용(Allow) 을 클릭하세요.
Slack request access

관리자가 아닌 워크스페이스를 연동하려면 워크스페이스 관리자에게 설치 요청을 해야 합니다.

  1. 연동 성공 알림을 받게 됩니다.
Slack integration success
  1. Slack 워크스페이스로 이동하면 Flowhunt가 설치된 앱 목록에 표시됩니다:
Slack Flowhunt installed

이제 계정이 연결되었으니 사용할 Flow를 만들 차례입니다.

Slack 컴포넌트 개요

FlowHunt로 돌아가 Flow 편집기에 들어가세요.

Slack 관련 컴포넌트가 두 가지 있습니다:

  • Slack 메시지 수신
  • Slack 메시지 전송

이 컴포넌트들은 Slack 응답의 시작과 끝 지점 역할을 하며, Flow가 Slack 채널과 언제, 어떻게 상호작용할지 제어합니다.

Slack 메시지 수신

Slack message received

이 컴포넌트는 FlowHunt와의 Slack 대화의 시작을 나타냅니다. 트리거 역할을 하며, Flo의 응답이 언제, 어디서, 어떻게 트리거되는지도 제어할 수 있습니다.

컴포넌트 핸들

이 컴포넌트에는 Slack 내 다양한 동작 이후의 행동을 라우팅하고 제어하는 세 가지 출력 핸들이 있습니다. 항상 Flow 또는 서브플로우의 시작에 있기 때문에 입력 핸들은 없습니다.

  • After Bot Stop: Slack을 통해 봇이 수동으로 비활성화된 후의 동작을 제어합니다.
  • After Bot Start: Slack을 통해 봇이 다시 활성화된 후의 동작을 제어합니다.
  • Plain message: Slack 사용자가(여러분이) 메시지를 보낸 이후의 동작을 제어합니다.

컴포넌트 설정

  • 채널: FlowHunt를 추가할 채널을 선택하세요.
  • 워크스페이스: FlowHunt를 추가할 워크스페이스를 선택하세요.

채널과 워크스페이스 설정은 Flow가 작동하는 데 필수입니다.

멘션 시에만 트리거

이 설정은 Flo의 답변이 어떻게 트리거될지 제어합니다:

  • 체크 해제 시: 선택한 채널/스레드 내 모든 메시지에 Flo가 답변합니다. FlowHunt 전용(예: 고객 서비스 챗봇 채널) 채널에 적합합니다. 사람들이 대화하는 내부 채널에서는 사용을 권장하지 않습니다. FlowHunt가 모든 대화에 참견하게 됩니다.
  • 체크 시: 봇이 호출되지 않는 한(즉, @flowhunt 멘션 사용) 답변하지 않습니다. 인원이 많은 채널에서 정보 검색/요약이 필요할 때 추천합니다.

Slack 메시지 전송

Slack Send Message

이 컴포넌트는 Flowhunt가 Slack으로 메시지를 보내는 역할을 합니다. Flo가 어디로, 어떻게, 누구에게 답변을 보낼지 제어할 수 있습니다.

컴포넌트 핸들

  • Slack Message: 입력 핸들로, 전송할 메시지를 지정합니다. 일반적으로 AI Agent 또는 AI Generator의 출력이 연결됩니다. 입력 연결은 필수입니다.
  • After Message Send: 메시지 전송 후 추가 동작 및 행동을 정의할 수 있는 출력 핸들입니다. 연결은 선택사항입니다.

컴포넌트 설정

  • Markdown 형식: 체크 시 메시지가 Markdown 형식으로 전송됩니다. 해제 시 포맷 없이 전송됩니다.
  • 스레드 후속응답: FlowHunt가 포함된 대화 스레드에서 계속 듣고 답변하도록 설정합니다(예: 고객 서비스 대화 등).
  • 멘션: FlowHunt가 때때로 여러분을 호출해야 할 수 있습니다. 예를 들어 고객 챗봇 사용자가 사람에게 연결을 요청할 때, 선택한 멘션을 사용해 알립니다.
  • 스레드 타임스탬프: FlowHunt가 한 스레드에만 답변하도록 제한할 수 있습니다.
  • 채널: FlowHunt를 추가할 채널을 선택하세요.
  • 워크스페이스: FlowHunt를 추가할 워크스페이스를 선택하세요.

참고: 두 컴포넌트 모두에서 채널과 워크스페이스를 선택해야 합니다. 어떤 경우에는 한 쪽만 사용할 수 있고, 또는 다양한/여러 채널에서 답변을 받을 수도 있기 때문입니다.

Slack 연동 활용하기

Slack 컴포넌트를 사용하는 방법은 다양합니다. 대표적인 두 가지 활용 사례를 살펴보겠습니다.

AI 어시스턴트 Flow

가장 기본적인 Slack 연동 예시는 간단한 AI 어시스턴트 Flow입니다. 이 Flow를 통해 다양한 채널에 Flo 봇을 추가하고, 지식 베이스 질문에 답변하거나 글쓰기를 도와주는 어시스턴트로 대화할 수 있습니다.

가장 기본형 Flow에는 세 가지 컴포넌트만 필요합니다:

  • Slack 메시지 수신
  • AI Agent
  • Slack 메시지 전송
  1. Plain Message 핸들을 사용해 Slack 메시지 수신을 AI Agent에 연결하세요.
  2. Agent의 메시지 출력을 Slack 메시지 전송 컴포넌트의 입력에 연결하세요.
Slack AI Assistant
  1. 두 Slack 컴포넌트에 동일한 워크스페이스와 채널을 설정하세요. 나머지 설정은 원하는 대로 조정하세요.
  2. Agent에게 할 일을 반드시 알려주세요. AI Agent 설정이 필요하다면 가이드를 참고하세요.

이 기본 Flow로 Slack에서 OpenAI의 GPT4o 모델과 대화할 수 있습니다. 진정한 AI 어시스턴트로 만들려면 다음과 같은 컴포넌트를 추가해보세요:

  • Chat History로 맥락을 유지
  • 다양한 LLM 컴포넌트로 기본 GPT-4o 외 FlowHunt가 지원하는 다른 모델 사용
  • Agent가 정보 조회/작업 수행할 수 있게 도구 추가

아래는 OpenAI 모델 대신 Claude Sonnet 3.5를 LLM으로 사용한 예시 Flow입니다. 도구로는 Document Retriever 컴포넌트를 통해 내부 지식베이스의 검증된 정보에 접근하며, Google 실시간 검색도 가능합니다. 마지막으로 chat history도 추가되어 있습니다:

Slack AI assistant advanced

Flow 라이브러리에서 이 Flow를 바로 사용할 수 있는 템플릿으로 받아보세요.

이제 이 봇은 최신 정보로 질문에 답하고, 데이터에 대해 대화도 이어갈 수 있습니다.

Slack 고객 서비스 Flow

두 번째 주요 활용 사례는 AI 고객 서비스 챗봇을 Slack과 연결하는 것입니다. 이를 통해 모든 챗봇 대화를 모니터링할 수 있을 뿐 아니라, 언제든지 개입할 수 있고, 챗봇이 도움이 필요할 때 여러분을 호출할 수도 있습니다.

이것이 바로 human in the loop(휴먼 인 더 루프)로, 다양한 상황에서 AI의 정확성, 오류 감소 및 윤리적 준수를 위해 인간의 전문성을 더하는 방식입니다. 즉, AI가 무슨 일이 일어나는지 알려주고, 사용자가 직접 연락 옵션만 제공하는 것이 아니라 챗봇 창 내에서 주도적으로 도와달라고 요청할 수 있다는 뜻입니다.

이러한 시나리오에는 여러 요소가 필요합니다. 번거로움을 피하고 싶다면 Flow 라이브러리에서 이 Flow를 템플릿으로 받아보세요.

이 Flow는 세 부분으로 나눠볼 수 있습니다. 첫째는 고객 서비스 챗봇 자체 구축, 둘째는 Slack에서 인수할 수 있는 트리거, 마지막은 품질 향상을 위한 추가 기능입니다. 우선 챗봇부터 만들어보겠습니다.

1단계: 챗봇 서브플로우 만들기

  1. 다른 챗봇 관련 Flow와 마찬가지로 Chat Input 트리거로 시작합니다.
  2. 다음으로 에스컬레이션을 설정합니다. Escalation Gateway를 Chat Input에 연결하세요:
Slack Escalation
  1. 이 컴포넌트는 AI가 “Human Escalation”(사람 인계) 또는 “Bot Escalation”(봇 인계) 경로 중 하나를 선택하는 곳입니다. 즉, AI가 직접 답변할지, 여러분의 도움이 필요한지 결정합니다.
  2. 두 경로 모두에 Slack 메시지 전송 컴포넌트를 연결하세요. 이 컴포넌트를 통해 두 경우 모두 Slack 채널에 보고되고, 여러분이 의사결정을 파악할 수 있습니다.
Send message Slack integration
  1. Slack 메시지 전송의 설정을 열어 챗봇이 활성화될 워크스페이스채널(또는 여러 채널)을 지정하세요. 두 컴포넌트에 동일한 워크스페이스와 채널을 선택합니다:
Send Slack message Settings
  1. 이제 human escalation에 연결된 Slack 메시지 전송 컴포넌트를 엽니다. 여기서 봇이 도움이 필요하다고 알릴 때 멘션을 설정해야 합니다. 모든 온라인 채널 멤버에게 알리는 @here 사용을 추천합니다.
  2. 모든 사용자 메시지에 대해 알림을 받고 싶다면, Bot Response에 연결된 Slack 메시지 전송에도 멘션을 설정할 수 있습니다.
  3. 물론, 봇은 채팅에서 사용자에게도 답변해야 합니다. 여기서 AI Agent가 필요합니다. Bot Response 핸들을 AI Agent의 입력 핸들에 연결하세요:
Slack with AI Agent
  1. 마지막으로 Agent에 출력을 추가합니다. 사용자의 채팅에도 응답해야 하고, Slack에서도 응답을 들어야 하므로 AI Agent를 Slack 메시지 전송Chat output 모두에 연결하세요:
Slack with AI Agent outputs
  1. 위에서와 동일한 워크스페이스채널을 설정합니다.

이제 GPT-4o 챗봇이 스스로 답변할 수 없을 때 여러분의 도움이 필요함을 결정할 수 있게 되었습니다. 하지만 이 정도로는 충분하지 않으니, 좋은 고객 서비스 챗봇의 나머지 기능도 추가해봅시다.

2단계: 고객 서비스 챗봇

이제 몇 가지 추가 구성이 필요합니다.

자주 묻는 질문

FlowHunt의 Slack 연동은 무엇을 할 수 있나요?

어떤 Flow든 Slack 워크스페이스로 가져와 실시간 AI 지원, 작업 자동화, 고객 서비스 채팅 모니터링, 도구 관리 등을 모두 Slack 내에서 할 수 있습니다.

Slack을 FlowHunt와 연동하려면 어떻게 하나요?

FlowHunt 메뉴에서 연동(Integrations)으로 이동해 Slack 연동을 찾고 '연동'을 클릭하세요. 이후 안내에 따라 Slack 워크스페이스에 권한을 부여하고 연결을 완료하면 됩니다.

Slack 연동의 일반적인 활용 사례는 무엇인가요?

대표적인 활용 사례로는 팀을 위한 AI 어시스턴트 구축, 고객 서비스 채팅 모니터링 및 인수, 워크플로우 자동화, 채널별 생산성 도구 배포 등이 있습니다.

Slack에서 AI가 언제 답변하는지 제어할 수 있나요?

네, 봇이 멘션될 때만 답변하거나 선택한 채널의 모든 메시지에 답변하도록 설정할 수 있습니다. 이를 통해 AI가 팀과 상호작용하는 방식과 시점을 관리할 수 있습니다.

Slack 연동에서 ‘휴먼 인 더 루프’란 무엇인가요?

‘휴먼 인 더 루프’는 AI 챗봇이 Slack에서 직접 여러분에게 알림을 보내고 대화를 인수할 수 있도록 하여, 원활한 인계와 고품질 지원을 보장하는 기능입니다.

FlowHunt의 Slack 연동을 사용해 보세요

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