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Labelbox

최고의 AI를 위한 데이터 라벨링
Labelbox는 컴퓨터 비전부터 최신 LLM 평가까지 AI 모델 학습에 필요한 다양한 데이터 파이프라인을 관리하는 플랫폼입니다. 특히 ‘Alignerr Connect’를 통해 검증된 AI 훈련 전문가를 직접 고용하고 협업할 수 있는 독보적인 기능을 제공합니다.
AI 데이터 라벨링과 모델 평가를 위한 통합 플랫폼

🎯 이 직업이시라면 유용해요: 개발자,연구자·학자,기업·팀

🔔 최신 업데이트 : 멀티모달 채팅 편집기에 비디오 생성, 모델 선택 기능이 추가되었습니다. 사용자 정의 모델 통합 UI도 개선되었습니다.

2026-03-04

※ AI 자동 수집 정보로 일부 오차가 있을 수 있습니다.

링크가 복사되었습니다.

Ai 사이트들은 하루에도 수백개씩 사라지고 수백개씩 생겨납니다. 관리자로써 일주일에 한번씩 모든 툴들의 데이터를 빼내어 Ai를 활용해 서비스 종료 혹은 도메인 이상을 체크하고 있으나 시간차 및 Ai 혼동으로 인해 접속하신 사이트가 악의적으로 사용되고있을수 있으니 최신정책과 도메인 하이재킹에 유의해주세요.

Ai모아는 정보 제공 사이트로써 제공하는 외부 웹사이트(AI 툴 등)의 서비스 중단, 폐업, 도메인 변경 및 하이재킹 등으로 인해 이용자에게 발생한 어떠한 손해에 대해서도 법적 책임을 지지 않습니다.

🧪 실제 평가

평균 점수: 4.5/5.0
• 좋은 평가 1: 직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스라는 평가가 많음
• 좋은 평가 2: 강력한 주석(Annotation) 도구와 AI 지원 기능이 훌륭하다는 평이 많음
• 아쉬운 평가 1: 대규모 데이터셋 처리 시 속도가 느려진다는 지적이 있음
• 아쉬운 평가 2: 엔터프라이즈 요금제가 비싸고 협상 조건이 까다롭다는 평가가 많음

💳 요금제 정보

free플랜: O
Starter : $0.10/LBU (월)
Enterprise : 맞춤형 요금 (월)

📌 요금제 팩트

개인 및 소규모 팀은 매월 500 LBU가 제공되는 무료 플랜으로 충분히 테스트할 수 있으며, 실무 도입 시 사용량 기반(LBU)으로 과금됩니다.

모아 스코어
0 /25
🇰🇷 한국 친화도
 0/5 
UI/UX
 0/5 
접근성
 0/5 
독창성
 0/5 
기능 완성도
 0/5 

Labelbox와 비슷한 Ai 툴

같은 하위 카테고리의 AI 툴이에요!

Labelbox란?

AI 모델의 성능은 결국 ‘얼마나 좋은 데이터를 학습했는가’에 달려 있다는 사실을 알고 계신가요? 아무리 뛰어난 알고리즘과 컴퓨팅 파워를 갖추고 있더라도, 라벨링이 잘못되었거나 편향된 데이터를 입력하면 엉뚱한 결과를 도출하기 마련입니다. 특히 생성형 AI와 대형 언어 모델(LLM)이 산업의 표준으로 자리 잡으면서, 고품질 학습 데이터의 중요성은 그 어느 때보다 커졌습니다. Labelbox는 바로 이러한 데이터 품질 문제를 근본적으로 해결하고, AI 개발 주기를 획기적으로 단축해 주는 강력한 데이터 중심 AI 플랫폼입니다.

이 AI 툴이 꼭 필요한 사람

Labelbox는 단순한 이미지 라벨링 도구를 넘어, 데이터 파이프라인을 체계적으로 관리하고 확장해야 하는 AI 전문가들에게 최적화되어 있습니다.

  • AI/ML 엔지니어: 컴퓨터 비전, 자연어 처리(NLP), 음성 인식 등 다양한 머신러닝 모델 학습을 위해 정확하고 일관된 고품질 데이터셋을 대규모로 구축해야 하는 개발자에게 유용합니다.
  • 데이터 과학자 및 AI 연구원: 최신 LLM의 파인튜닝, RLHF(인간 피드백 기반 강화학습), 모델 평가 워크플로우를 효율적으로 설계하고, 모델의 환각(Hallucination) 현상을 줄이기 위한 정밀한 데이터를 확보하려는 연구자에게 적합합니다.
  • AI 프로젝트 매니저 및 데이터 운영자: 수십에서 수백 명에 달하는 내부 및 외부 라벨러들의 작업 진행 상황을 실시간으로 모니터링하고, 품질 관리(QA) 및 데이터 검수 프로세스를 체계화하여 프로젝트 지연을 방지하고자 하는 관리자에게 필요합니다.

주요 핵심 기능 분석

Labelbox는 원시 데이터의 준비부터 모델 평가, 그리고 인력 관리에 이르기까지 AI 개발의 핵심 과정을 폭넓게 지원하는 다재다능한 기능을 자랑합니다.

  • AI 지원 라벨링 및 자동화 파이프라인: Meta의 SAM과 같은 최신 비전 모델을 활용한 자동 세그멘테이션 기능을 통해 비디오 및 이미지 라벨링 시간을 대폭 단축합니다. 사용자가 클릭 몇 번만으로 객체의 윤곽선을 정밀하게 딸 수 있어 수작업의 피로도를 크게 낮춰줍니다.
  • LLM 평가 및 다중 모달(Multi-modal) 지원: 텍스트뿐만 아니라 오디오, 비디오가 결합된 다중 모달 채팅 편집기를 제공합니다. 또한, AI 비평가(AI Critic) 기능을 통해 라벨러가 작업을 제출하기 전 실시간으로 품질을 검증하고 피드백을 제공하여 일관된 기준을 유지하도록 돕습니다.
  • Alignerr Connect (독보적 기능): 플랫폼 내에서 엄격하게 검증된 글로벌 AI 훈련 전문가 네트워크에 직접 접근할 수 있습니다. 코딩, 의료, 법률 등 고도의 도메인 지식이 필요한 복잡한 라벨링 프로젝트에 적합한 인재를 즉시 고용하고 플랫폼 내에서 직접 협업할 수 있는 독보적인 환경을 제공합니다.

실제 활용 사례 및 장점

실제 글로벌 기업과 산업 현장에서 Labelbox는 데이터 구축의 효율성을 극대화하고 AI 모델의 상용화를 앞당기는 데 크게 기여하고 있습니다.

  • 직관적인 UI와 강력한 AI 지원 라벨링 도구 제공: 복잡한 설정이나 코딩 지식 없이도 직관적인 웹 기반 인터페이스에서 즉시 작업을 시작할 수 있으며, AI가 초안을 작성하고 인간이 검수하는 하이브리드 방식으로 작업 속도와 정확도를 동시에 높입니다.
  • LLM 평가, RLHF 등 최신 생성형 AI 워크플로우 지원: 단순한 이미지 분류나 텍스트 추출을 넘어, 두 개 이상의 모델 응답을 비교하고 평가하는 복잡한 생성형 AI 파이프라인을 매끄럽게 구축할 수 있어 최신 트렌드에 즉각적으로 대응할 수 있습니다.
  • Alignerr 네트워크를 통한 전문가 수준의 맞춤형 라벨링 서비스 연계: 자체적인 라벨링 인력이 부족한 기업이라도, 플랫폼 내에서 즉각적으로 해당 분야 전문가의 도움을 받을 수 있어 고품질의 특화 데이터를 안정적으로 확보할 수 있습니다.

아쉬운 점 및 한계

엔터프라이즈급 대규모 프로젝트에 특화된 강력한 플랫폼인 만큼, 초기 도입 시 고려해야 할 몇 가지 현실적인 한계점도 존재합니다.

  • 대규모 데이터셋 작업 시 간헐적인 성능 저하 발생: 수백만 건 이상의 대규모 데이터나 용량이 큰 고해상도 비디오 파일을 브라우저에서 직접 처리할 때, 간헐적으로 로딩 속도가 느려지거나 편집기가 버벅거린다는 일부 사용자 리뷰가 있습니다.
  • 엔터프라이즈 요금제의 진입 장벽이 높고 가격 정책이 복잡함: LBU(Labelbox Unit)라는 자체적인 과금 단위를 사용하여 월별 비용 예측이 다소 까다로우며, 대규모 팀을 위한 엔터프라이즈 플랜은 최소 약정 금액이 높게 설정되어 있어 스타트업이나 소규모 팀에게는 초기 도입 부담이 큽니다.
  • 한국어 UI 미지원: 다국어 텍스트 데이터 라벨링 자체는 원활하게 지원하지만, 플랫폼의 기본 인터페이스와 공식 가이드 문서, 고객 지원이 영어로만 제공되어 한국어 환경을 선호하는 팀원들에게는 초기 학습 곡선이 존재할 수 있습니다.

총평 및 추천 여부

Labelbox는 단순한 데이터 어노테이션 툴을 넘어, 고품질 AI 모델을 구축하기 위한 종합 데이터 플랫폼으로 확고히 자리 잡았습니다. 특히 2026년 기준 한층 강화된 최신 LLM 평가 기능과 Alignerr 전문가 네트워크 연동은 타 라벨링 플랫폼과 명확히 차별화되는 Labelbox만의 강력한 무기입니다. 개인 연구자나 소규모 팀은 매월 제공되는 넉넉한 무료 플랜을 통해 플랫폼의 강력함을 미리 충분히 체험해 볼 수 있습니다. AI 모델의 성능 한계를 압도적인 데이터 품질로 돌파하고자 하는 다수의 기업과 AI 연구팀에게 Labelbox의 도입을 적극적으로 추천합니다.

질문 1 : Labelbox는 어떤 용도로 쓰는 AI 툴인가요?

인공지능 모델 학습에 필요한 데이터를 효율적으로 관리하고 라벨링하는 데이터 중심 AI 플랫폼입니다. 이미지, 비디오, 텍스트 등 다양한 데이터를 정밀하게 가공하고 모델의 성능을 평가하며 데이터 품질을 개선하는 워크플로우를 구축할 때 활용합니다.

질문 2 : Labelbox는 무료로 사용할 수 있나요?

개인이나 소규모 프로젝트를 위한 무료 플랜을 제공하며, 매월 일정 수준의 데이터 처리 단위를 무료로 이용할 수 있습니다. 더 많은 데이터 처리나 고급 협업 기능이 필요한 경우에는 사용량에 따라 비용이 발생하는 유료 플랜으로 전환하여 사용 가능합니다.

질문 3 : Labelbox는 한국어를 지원하나요?

한국어를 포함한 30개 이상의 언어를 지원하여 텍스트 라벨링이나 모델 평가 작업에 활용할 수 있습니다. 서비스 인터페이스는 영어를 기반으로 하지만, 데이터 처리와 주석 작업 과정에서 한국어 데이터를 안정적으로 다룰 수 있는 환경을 제공합니다.

질문 4 : Labelbox의 대체툴이 있나요?

데이터 라벨링과 관리 기능을 제공하는 대표적인 대체 서비스로는 Scale AI, SuperAnnotate, Encord, 그리고 국내 기업인 Superb AI 등이 있습니다. 각 서비스마다 강점이 있는 데이터 유형이나 자동화 방식이 다르므로 프로젝트 목적에 맞춰 선택하는 것이 좋습니다.

질문 5 : Labelbox는 어떤 사람에게 추천되나요?

고품질 학습 데이터 확보가 필요한 머신러닝 엔지니어와 데이터 과학자에게 적합합니다. 대규모 데이터를 체계적으로 관리하고 팀 단위로 협업하여 AI 모델의 정확도를 높이고자 하는 기업이나 연구소에서 유용하게 사용할 수 있습니다.

※ 이 페이지의 정보는 AI모아가 수집·정리한 내용으로,
실제 서비스와 다를 수 있습니다.
정확한 정보는 공식 홈페이지를 확인해 주세요.

마지막 업데이트 2026-04-27