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모바일 앱 사용자 행동 분석

2024-11-15 11:37:49

재능넷
조회수 336 댓글수 0

모바일 앱 사용자 행동 분석: 너의 앱을 더 쿨하게 만들자! 🚀

 

 

안녕, 친구들! 오늘은 정말 흥미진진한 주제로 이야기를 나눠볼 거야. 바로 '모바일 앱 사용자 행동 분석'이라는 거지. 뭔가 어려워 보이는 제목이지만, 걱정 마! 내가 쉽고 재밌게 설명해줄게. 😎

요즘 우리 모두 스마트폰 없이는 살 수 없잖아? 그만큼 모바일 앱이 우리 일상에 깊숙이 들어와 있다는 거야. 그런데 말이야, 이 앱들이 어떻게 우리의 마음을 사로잡는지 궁금해본 적 있어? 그 비밀은 바로 '사용자 행동 분석'에 있어!

🤔 잠깐! 사용자 행동 분석이 뭐냐고?

간단히 말해서, 사람들이 앱을 어떻게 사용하는지 자세히 들여다보는 거야. 어떤 버튼을 많이 누르는지, 어디서 가장 오래 머무는지, 언제 앱을 나가버리는지 등등 말이야.

이런 분석을 통해 앱 개발자들은 사용자들이 정말로 원하는 게 뭔지 알 수 있고, 그에 맞춰 앱을 개선할 수 있어. 결국 우리 같은 사용자들에게 더 좋은 경험을 제공하는 거지. 멋지지 않아? 🌟

자, 이제부터 우리가 앱을 사용할 때 어떤 행동들을 하는지, 그리고 그걸 어떻게 분석하는지 하나하나 파헤쳐볼 거야. 준비됐어? 그럼 시작해볼까!

1. 첫인상의 중요성: 온보딩 분석 👀

앱을 처음 실행했을 때의 경험, 우리는 이걸 '온보딩'이라고 불러. 첫인상이 중요하다는 말, 들어봤지? 앱도 마찬가지야!

🎭 온보딩의 주요 포인트:

  • 앱의 핵심 기능 소개
  • 사용 방법 안내
  • 사용자 정보 입력 (필요한 경우)
  • 앱의 특별한 매력 어필

온보딩 분석을 통해 알 수 있는 것들:

  • 완료율: 온보딩 과정을 끝까지 마치는 사용자의 비율
  • 이탈률: 중간에 앱을 나가버리는 사용자의 비율
  • 소요 시간: 온보딩을 완료하는 데 걸리는 평균 시간

예를 들어, 재능넷 같은 재능 공유 플랫폼에서는 온보딩 과정에서 사용자들에게 다양한 재능 카테고리를 보여주고, 간단한 프로필 설정을 유도할 수 있어. 이때 어떤 카테고리에 관심을 보이는지, 프로필 설정을 얼마나 상세히 하는지 등을 분석하면 사용자의 초기 관심사를 파악할 수 있지.

온보딩 프로세스 시각화 시작 핵심기능 완료

이 그래프를 보면 온보딩 과정이 어떻게 진행되는지 한눈에 알 수 있지? 시작부터 핵심 기능 소개, 그리고 완료까지의 과정을 보여주고 있어. 각 단계마다 사용자들의 반응을 분석하면 어느 부분에서 개선이 필요한지 쉽게 파악할 수 있어.

🚀 꿀팁: 온보딩을 너무 길게 하면 사용자들이 지루해할 수 있어. 핵심만 간단히, 그리고 재미있게 만드는 게 중요해!

자, 이제 첫인상의 중요성에 대해 알았으니, 다음으로 넘어가볼까? 우리의 여정은 이제 시작일 뿐이야! 🎉

2. 사용자의 발자국 추적: 인앱 행동 분석 👣

자, 이제 사용자가 앱 안에서 어떻게 돌아다니는지 살펴볼 차례야. 이걸 우리는 '인앱 행동 분석'이라고 불러. 마치 탐정이 된 것처럼 사용자의 모든 움직임을 추적하는 거지! (물론 개인정보는 철저히 보호하면서 말이야 😉)

🕵️‍♂️ 인앱 행동 분석의 주요 포인트:

  • 사용자가 가장 많이 방문하는 화면
  • 버튼 클릭 횟수와 패턴
  • 특정 기능의 사용 빈도
  • 앱 내 체류 시간
  • 사용자 흐름 (한 화면에서 다른 화면으로의 이동)

이런 데이터를 분석하면 정말 재미있는 인사이트를 얻을 수 있어. 예를 들어볼까?

  • 인기 기능 발견: 사용자들이 가장 자주 사용하는 기능을 찾아낼 수 있어. 이를 바탕으로 해당 기능을 더 발전시키거나, 접근성을 높일 수 있지.
  • 문제점 파악: 사용자들이 특정 화면에서 오래 머물거나, 자주 뒤로 가기를 누른다면? 그 화면에 뭔가 문제가 있다는 신호일 수 있어.
  • 숨은 보석 찾기: 의외로 인기 있는 기능을 발견할 수도 있어. 개발자가 별로 신경 쓰지 않았던 기능이 사용자들에게 대박이 날 수도 있다고!

재능넷을 예로 들어볼까? 사용자들이 어떤 재능 카테고리를 가장 많이 클릭하는지, 검색 기능을 얼마나 자주 사용하는지, 메시지 기능의 사용 빈도는 어떤지 등을 분석할 수 있어. 이런 데이터를 바탕으로 인기 있는 재능 카테고리를 더 눈에 띄게 배치하거나, 검색 기능을 개선할 수 있겠지.

인앱 사용자 흐름도 홈 화면 검색 카테고리 프로필 상세 페이지 메시지

이 흐름도를 보면 사용자들이 앱 안에서 어떻게 이동하는지 한눈에 볼 수 있어. 홈 화면에서 시작해서 검색, 카테고리, 프로필 페이지로 이동하고, 거기서 다시 상세 페이지나 메시지 화면으로 가는 흐름을 보여주고 있지. 이런 데이터를 분석하면 사용자들이 주로 어떤 경로로 앱을 사용하는지 알 수 있어.

💡 재미있는 사실: 때로는 개발자들의 예상과 다르게 사용자들이 앱을 사용하는 경우가 있어. 이런 '예상 밖의 사용 패턴'을 발견하면 새로운 기능 개발의 아이디어가 될 수 있지!

인앱 행동 분석은 정말 깊이 있는 인사이트를 제공해. 하지만 여기서 끝이 아니야. 다음으로는 이 데이터를 어떻게 활용하는지 알아볼 거야. 준비됐어? 계속 가보자고! 🚀

3. 숫자로 말해요: 주요 성과 지표(KPI) 분석 📊

자, 이제 우리가 수집한 데이터를 가지고 앱의 성과를 측정해볼 차례야. 이걸 우리는 'KPI(Key Performance Indicator) 분석'이라고 불러. 뭔가 어려워 보이지만, 걱정 마! 쉽게 설명해줄게.

🎯 주요 KPI 지표들:

  • DAU (Daily Active Users): 일일 활성 사용자 수
  • MAU (Monthly Active Users): 월간 활성 사용자 수
  • 리텐션 레이트 (Retention Rate): 사용자 유지율
  • 세션 길이 (Session Length): 앱 사용 시간
  • ARPU (Average Revenue Per User): 사용자당 평균 수익

이 지표들을 통해 우리 앱이 얼마나 잘 나가고 있는지, 어디를 개선해야 할지 알 수 있어. 예를 들어볼까?

  • DAU가 높다면? 우리 앱이 매일 사용자들의 일상에 깊숙이 자리 잡았다는 뜻이야. 대박이지?
  • 리텐션 레이트가 낮다면? 사용자들이 앱을 다운로드 받고 얼마 안 돼 지우고 있다는 신호야. 뭔가 개선이 필요해!
  • 세션 길이가 길다면? 사용자들이 우리 앱을 재미있게 사용하고 있다는 뜻이야. 굿잡!

재능넷 같은 플랫폼에서는 이런 KPI들이 특히 중요해. 예를 들어, 일일 활성 사용자 수(DAU)가 높다면 많은 사람들이 재능을 공유하고 거래하고 있다는 뜻이겠지? 리텐션 레이트가 높다면 사용자들이 지속적으로 재능넷을 찾는다는 의미고. 이런 데이터를 바탕으로 마케팅 전략을 세우거나 새로운 기능을 개발할 수 있어.

KPI 대시보드 DAU 10,000 MAU 50,000 리텐션 레이트 75% 평균 세션 길이 15분 ARPU $5.50

이 대시보드를 보면 한눈에 앱의 주요 성과 지표들을 확인할 수 있어. DAU는 10,000명, MAU는 50,000명으로 꽤 많은 사용자들이 앱을 이용하고 있네. 리텐션 레이트가 75%라는 건 정말 좋은 신호야. 사용자들이 앱을 계속 사용하고 있다는 뜻이니까. 평균 세션 길이가 15분이라는 것도 괜찮아. 사용자들이 앱에서 의미 있는 시간을 보내고 있다는 거지. ARPU가 $5.50이라는 건 수익 모델도 잘 작동하고 있다는 뜻이고.

🚀 꿀팁: KPI는 항상 변화하는 거야. 한 번 좋았다고 안심하지 말고, 계속 모니터링하고 개선해 나가는 게 중요해!

자, 이제 우리 앱의 성과를 숫자로 확인할 수 있게 됐어. 근데 이 숫자들이 어떻게 변하는지도 중요하지. 다음으로는 이 변화를 어떻게 추적하고 분석하는지 알아볼 거야. 계속 따라와! 🏃‍♂️💨

4. 시간 여행: 트렌드 분석과 예측 🔮

자, 이제 우리는 타임머신을 타고 앱의 과거와 미래를 여행할 거야. 어떻게? 바로 '트렌드 분석'과 '예측'을 통해서지! 이건 마치 앱의 일기를 읽고, 미래를 점치는 것과 비슷해.

🕰️ 트렌드 분석과 예측의 핵심 포인트:

  • 시계열 데이터 분석: 시간에 따른 KPI 변화 추적
  • 계절성 파악: 특정 시기에 따른 사용 패턴 변화
  • 성장률 계산: 얼마나 빠르게 성장하고 있는지
  • 예측 모델링: 미래의 성과 예측

이런 분석을 통해 우리는 앱의 '건강 상태'를 체크하고, 미래를 준비할 수 있어. 예를 들어볼까?

  • 꾸준한 상승세: DAU가 매월 5%씩 증가하고 있다면? 우리 앱이 인기를 얻고 있다는 신호야!
  • 계절성 발견: 여름에는 사용량이 줄고, 겨울에는 늘어난다면? 계절에 맞는 특별 이벤트를 준비해볼 수 있겠지?
  • 갑작스러운 하락: 특정 날짜 이후로 리텐션 레이트가 급격히 떨어졌다면? 그 날 무슨 일이 있었는지 빨리 확인해봐야 해!

재능넷 같은 플랫폼에서는 이런 트렌드 분석이 특히 중요해. 예를 들어, 특정 재능 카테고리의 인기가 시간에 따라 어떻게 변하는지 분석할 수 있어. 코딩 관련 재능의 수요가 꾸준히 증가하고 있다면, 그 분야의 전문가들을 더 많이 유치하는 전략을 세울 수 있겠지?

DAU 트렌드 그래프 시간 DAU 예측

이 그래프를 보면 DAU(일일 활성 사용자 수)가 시간에 따라 어떻게 변화하는지 한눈에 볼 수 있어. 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있네! 그리고 빨간색 점선으로 표시된 부분은 미래 예측이야. 이런 식으로 앞으로의 성장을 예측할 수 있지.

💡 재미있는 사실: 때로는 예상치 못한 외부 요인(예: 갑작스러운 바이럴 마케팅 효과)으로 인해 트렌드가 급격히 변할 수 있어. 이런 '이상치'를 발견하고 분석하는 것도 중요한 작업이야!

트렌드 분석과 예측은 마치 크리스탈 볼을 들여다보는 것 같아. 물론 100% 정확할 순 없지만, 우리가 앞으로 나아갈 방향을 제시해주는 중요한 나침반이 되어줘. 이를 통해 우리는 더 스마트한 의사결정을 할 수 있게 되는 거지.

자, 이제 우리는 앱의 과거와 현재, 그리고 미래까지 살펴봤어. 근데 여기서 끝이 아니야. 이 모든 데이터를 어떻게 실제 개선으로 연결시킬 수 있을까? 그게 바로 다음 주제야. 준비됐어? 계속 가보자고! 🚀

5. 액션 타임: 데이터 기반 의사결정과 개선 🎬

자, 이제 우리는 엄청난 양의 데이터를 가지고 있어. 근데 이게 다가 아니야. 진짜 중요한 건 이 데이터를 가지고 뭘 하느냐야. 바로 '데이터 기반 의사결정'이라는 거지!

🎯 데이터 기반 의사결정의 핵심 단계:

  1. 문제 정의: 개선이 필요한 영역 파악
  2. 데이터 분석: 관련 데이터 심층 분석
  3. 가설 수립: 개선 방안 아이디어 제시
  4. 실험 설계: A/B 테스트 등을 통한 검증
  5. 결과 분석: 실험 결과 평가
  6. 개선 실행: 검증된 개선안 적용

이런 과정을 통해 우리는 '느낌'이 아닌 '사실'에 기반한 결정을 내릴 수 있어. 재능넷을 예로 들어볼까?

  • 문제 정의: "새 사용자의 첫 거래 성사율이 낮다"
  • 데이터 분석: 신규 사용자의 행동 패턴 분석 결과, 많은 사용자가 프로필 작성 단계에서 이탈
  • 가설 수립: "프로필 작성 과정을 간소화하면 첫 거래 성사율이 올라갈 것이다"
  • 실험 설계: 기존 프로필 작성 페이지 vs 간소화된 프로필 작성 페이지 A/B 테스트
  • 결과 분석: 간소화된 버전에서 프로필 작성 완료율 30% 증가, 첫 거래 성사율 15% 상승
  • 개선 실행: 간소화된 프로필 작성 페이지 전면 도입

이런 식으로 데이터를 활용해 실제 서비스를 개선할 수 있어. 멋지지 않아?

데이터 기반 의사결정 프로세스 문제 정의 데이터 분석 가설 수립 실험 설계 결과 분석 개선 실행

이 다이어그램은 데이터 기반 의사결정의 순환 과정을 보여줘. 문제 정의부터 시작해서 결과 분석까지, 그리고 다시 처음으로 돌아가 개선을 실행하는 과정이야. 이 과정을 계속 반복하면서 우리 앱은 점점 더 좋아지는 거지.

🚀 꿀팁: 작은 개선부터 시작해봐. 한 번에 모든 걸 바꾸려고 하지 말고, 하나씩 차근차근 개선해 나가는 게 중요해!

자, 이제 우리는 데이터를 수집하고, 분석하고, 그걸 바탕으로 실제 개선까지 하는 방법을 알게 됐어. 이게 바로 '데이터 드리븐(Data-Driven)' 앱 개발의 핵심이야. 멋지지 않아?

하지만 여기서 끝이 아니야. 우리가 이렇게 열심히 데이터를 다루다 보면 한 가지 중요한 문제에 부딪히게 돼. 바로 '개인정보 보호'야. 다음 섹션에서는 이 중요한 주제에 대해 다뤄볼 거야. 준비됐어? 계속 가보자고! 🚀

6. 안전 제일: 데이터 프라이버시와 보안 🔒

자, 이제 우리는 정말 중요한 주제에 도달했어. 바로 '데이터 프라이버시와 보안'이야. 우리가 아무리 좋은 의도로 데이터를 수집하고 분석한다고 해도, 사용자의 개인정보를 소중히 다루지 않으면 모든 게 물거품이 될 수 있어.

🛡️ 데이터 프라이버시와 보안의 핵심 포인트:

  • 개인정보 수집 최소화: 꼭 필요한 정보만 수집하기
  • 데이터 암호화: 저장 및 전송 시 데이터 보호
  • 사용자 동의: 데이터 수집 및 사용에 대한 명확한 동의 얻기
  • 데이터 접근 제어: 내부에서도 필요한 사람만 접근 가능하도록
  • 정기적인 보안 감사: 시스템의 취약점 지속적 점검
  • 데이터 삭제 정책: 불필요해진 데이터는 안전하게 삭제

재능넷 같은 플랫폼에서는 이런 보안 조치들이 특히 중요해. 왜냐하면 사용자들의 개인정보뿐만 아니라 재능 거래와 관련된 민감한 정보들도 다루기 때문이지. 예를 들어볼까?

  • 개인정보 수집 최소화: 재능 거래에 꼭 필요한 정보만 수집해. 주소가 필요 없는 온라인 서비스라면 굳이 주소를 받지 않는 거지.
  • 데이터 암호화: 사용자의 메시지나 결제 정보는 반드시 암호화해서 저장하고 전송해야 해.
  • 사용자 동의: 어떤 데이터를 왜 수집하는지, 어떻게 사용할 건지 명확하게 설명하고 동의를 받아야 해.
  • 데이터 접근 제어: 고객 서비스 팀은 필요한 고객 정보만 볼 수 있게, 개발팀은 개인정보가 제거된 데이터만 분석할 수 있게 하는 식이야.

이런 노력들이 모여서 사용자들의 신뢰를 얻을 수 있어. 그리고 이 신뢰야말로 서비스의 성공을 위한 가장 중요한 자산이지!

데이터 보안 레이어 핵심 데이터 암호화 접근 제어 보안 감사 데이터 최소화

이 다이어그램은 데이터 보안의 여러 레이어를 보여줘. 가장 안쪽의 핵심 데이터를 보호하기 위해 여러 겹의 보안 조치가 필요한 거야. 암호화, 접근 제어, 보안 감사, 데이터 최소화 등 모든 요소가 함께 작용해야 해.

💡 재미있는 사실: 데이터 보안은 기술적인 문제만이 아니야. 직원 교육, 보안 문화 조성 등 '사람'과 관련된 부분도 정말 중요해!

자, 이제 우리는 데이터를 안전하게 다루는 방법까지 알게 됐어. 이렇게 해서 우리는 사용자 행동 분석의 A부터 Z까지 모두 살펴봤어. 정말 긴 여정이었지만, 이 모든 지식은 더 나은 앱을 만들기 위한 강력한 도구가 될 거야.

마지막으로, 이 모든 걸 종합해서 실제로 어떻게 적용할 수 있을지 정리해볼까? 다음 섹션에서 마무리 지어보자고! 🎉

7. 마무리: 모든 것을 종합해보자 🏁

와우! 정말 긴 여정이었어. 우리는 모바일 앱 사용자 행동 분석의 모든 측면을 살펴봤지. 이제 이 모든 걸 어떻게 실제로 적용할 수 있을지 정리해볼게.

🎯 최종 체크리스트:

  1. 온보딩 분석: 첫인상이 중요해. 사용자들이 앱을 처음 접했을 때 어떻게 반응하는지 꼼꼼히 체크해.
  2. 인앱 행동 분석: 사용자들이 앱 안에서 어떻게 움직이는지 추적해. 가장 인기 있는 기능, 문제가 있는 부분을 파악해.
  3. KPI 모니터링: DAU, MAU, 리텐션 레이트 등 주요 지표를 지속적으로 관찰해.
  4. 트렌드 분석 및 예측: 과거 데이터를 바탕으로 미래를 예측하고 준비해.
  5. 데이터 기반 의사결정: 느낌이 아닌 데이터를 바탕으로 개선 방향을 결정해.
  6. 프라이버시와 보안: 사용자의 데이터를 소중히 다뤄. 신뢰는 무엇보다 중요해.

이 모든 과정을 거치면서 우리는 단순히 '앱을 만드는 사람'에서 '사용자를 이해하는 사람'으로 성장하게 돼. 그리고 이런 이해를 바탕으로 정말 멋진 앱을 만들 수 있는 거야.

재능넷을 예로 들어 최종적으로 정리해볼까?

  • 온보딩: 새 사용자가 쉽게 프로필을 만들고 첫 거래를 할 수 있도록 가이드를 개선해.
  • 인앱 행동: 가장 인기 있는 재능 카테고리를 메인 화면에 노출시켜.
  • KPI: 월간 활성 사용자 수와 거래 성사율을 핵심 지표로 삼아 지속적으로 모니터링해.
  • 트렌드: 계절별로 인기 있는 재능을 분석해 시기에 맞는 프로모션을 준비해.
  • 개선: 데이터 분석 결과, 메시지 기능의 사용성이 떨어진다는 걸 발견했다면 UI/UX를 개선해.
  • 보안: 모든 거래 정보를 암호화하고, 개인정보 처리방침을 명확하게 공지해.

이렇게 모든 요소를 종합적으로 고려하면서 앱을 발전시켜 나가는 거야. 쉽지 않은 과정이지만, 이런 노력이 쌓여 정말 사용자들이 사랑하는 앱이 탄생하는 거지.

앱 개선 사이클 데이터 수집 분석 인사이트 도출 개선 실행 사용자 만족

이 다이어그램은 앱 개선의 끊임없는 사이클을 보여줘. 데이터 수집부터 시작해서 분석, 인사이트 도출, 개선 실행, 그리고 최종적으로 사용자 만족으로 이어지는 과정이야. 그리고 이 과정은 계속해서 반복되지.

🚀 마지막 꿀팁: 완벽을 추구하지 마. 작은 개선부터 시작해서 계속 발전해 나가는 게 중요해. 사용자의 목소리에 귀 기울이면서 끊임없이 노력하다 보면 어느새 정말 멋진 앱이 되어 있을 거야!

자, 이제 정말 끝이야. 긴 여정이었지만, 이 모든 지식이 여러분의 앱을 더욱 멋지게 만드는 데 도움이 되길 바라. 기억해, 데이터는 중요하지만 그 뒤에 있는 사람들을 잊지 마. 항상 사용자의 입장에서 생각하고, 그들에게 진정한 가치를 제공하는 앱을 만들어나가길 바라!

여러분의 앱 개발 여정에 행운이 함께하기를! 화이팅! 🎉🚀

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  • 사용자 행동 분석
  • 온보딩
  • KPI
  • 트렌드 분석
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  • UX 개선
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