한국어 속담

“짐작 팔십 리”

눈치로 하는 짐작을 이르는 말.

표준 표기짐작 팔십 리다른 표기짐작(이) 팔십 리
한국어 속담 “짐작 팔십 리”를 한 장면으로 담은 1컷 일러스트
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해설

여러 분야의 관점으로 구성한 AI 해설이에요.

해설데이터 과학자

직관에 의한 '짐작'은 유용한 가설이지만, 데이터 검증 없이는 '팔십 리' 밖의 오차를 낳을 수 있습니다.

'짐작'은 모델링의 초기 가설 설정 단계와 같습니다. 그러나 이 가설에만 의존해 비즈니스 결정을 내리는 것은 위험합니다. 데이터 분석A/B 테스트를 통해 가설을 검증해야 '팔십 리'의 오차를 줄이고 예측 정확도를 높일 수 있습니다. 직관은 질문을 던지는 시작점일 뿐, 데이터는 그 질문에 대한 객관적 답변을 제공합니다.

해설스타트업 창업가

시장에 대한 '짐작' 즉, 비전은 창업의 출발점이지만, 이를 빠르게 검증하지 않으면 팔십 리 밖에서 실패합니다.

모든 스타트업은 '고객이 이런 제품을 원할 것이다'라는 '짐작'에서 시작됩니다. 이것이 바로 비전이자 가설입니다. 그러나 이 '짐작'에만 머물러 있으면 안 됩니다. 최소기능제품(MVP)을 만들어 빠르게 시장에 내놓고, 고객 피드백을 통해 우리의 '짐작'이 맞았는지 검증(Validation)하는 과정을 거쳐야 '팔십 리'의 간극을 좁히고 성공에 다가갈 수 있습니다.

해설인지심리학자

'짐작'은 생존을 위해 발달한 빠른 판단 시스템인 '휴리스틱'의 산물이지만, 종종 인지적 편향을 낳습니다.

뇌는 복잡한 세상에서 빠르게 결정을 내리기 위해 어림짐작, 즉 휴리스틱(Heuristics)이라는 정신적 지름길을 사용합니다. 이것이 바로 '짐작'의 정체입니다. 이는 대부분의 경우 효율적이지만, 확증 편향이나 고정관념 같은 인지적 오류를 일으켜 진실에서 '팔십 리' 떨어진 잘못된 판단을 내리게 할 수 있습니다. 자신의 짐작을 비판적으로 돌아보는 훈련이 필요합니다.

경영CEO(경영자)

데이터가 부족한 중대 결정의 순간, 리더의 '짐작' 즉, 경험에 기반한 직관은 중요한 역할을 합니다.

시장은 항상 불확실하며 모든 데이터를 확보할 수는 없습니다. 이럴 때 리더의 경영적 직감은 중요한 나침반이 됩니다. 이는 단순한 추측이 아니라, 수많은 성공과 실패 경험이 축적된 통찰력입니다. 물론, 이 '짐작'은 팀원들의 데이터 분석과 건전한 토론을 통해 보완될 때 '팔십 리'의 리스크를 줄이고 최적의 의사결정으로 이어질 수 있습니다.

해설의사

경험 많은 의사의 '짐작'은 진단의 실마리를 제공하지만, 반드시 객관적 검사를 통해 확인해야 오진을 막습니다.

환자의 미묘한 표정이나 말투에서 병의 단서를 찾아내는 노련한 의사의 '짐작'은 진단 과정에서 매우 중요합니다. 하지만 이 직관적 판단은 어디까지나 가능성일 뿐입니다. 반드시 혈액 검사, 영상 촬영 등 객관적인 의학 데이터를 통해 '짐작'을 확인하는 절차를 거쳐야 '팔십 리'만큼이나 치명적일 수 있는 오진의 위험을 막고 환자의 생명을 지킬 수 있습니다.

기술IT 개발자

복잡한 버그를 잡을 때 '짐작'으로 의심 가는 지점을 짚어내는 것은 효율적이지만, 반드시 디버깅으로 증명해야 합니다.

수만 줄의 코드 속에서 버그의 원인을 찾을 때, '왠지 이 부분일 것 같다'는 개발자의 '짐작'은 중요한 출발점이 됩니다. 이는 문제 해결의 범위를 좁혀주는 효율적인 가설입니다. 하지만 이 '짐작'에만 의존해 코드를 수정하면 더 큰 문제를 낳을 수 있습니다. 반드시 디버깅 도구로그 분석을 통해 '짐작'이 사실인지 검증하는 과정을 거쳐야 합니다.

해설철학 상담가

타인의 마음을 안다고 '짐작'하는 순간, 우리는 진실에서 팔십 리 떨어진 오해와 편견의 성을 쌓기 시작합니다.

우리는 종종 상대방의 말 한마디나 표정 하나로 그의 의도 전체를 '짐작'해버립니다. 이는 섣부른 일반화의 오류이며, 관계에 깊은 오해를 만듭니다. 타인은 내가 온전히 이해할 수 없는 주체임을 인정하고, '짐작' 대신 진솔한 대화를 통해 상대의 생각과 감정을 직접 묻는 용기가 필요합니다. 그럴 때 비로소 '팔십 리'의 심리적 거리를 좁힐 수 있습니다.

대화로 보는 쓰임

"짐작 팔십 리"의 쓰임을 학습 상황과 일상 대화로 살펴보세요.

학습 예문

엄마가 하품하는 것을 보고 딸이 걱정하며 나누는 대화

🧑‍🚒 민지
엄마, 오늘 회사에서 힘든 일 있었어요? 표정이 안 좋아 보여요.
👩 엄마
아니야, 그냥 어젯밤에 잠을 좀 설쳐서 피곤한 것뿐이야.
🧑‍🚒 민지
아, 정말요? 저는 부장님한테 혼난 줄 알았어요.
👩 엄마
호호, 그건 우리 딸의 '짐작이 팔십 리'였네. 확실하지 않은데 대충 그럴 거라고 생각하는 걸 뜻하는 말이란다.
🧑‍🚒 민지
아하! 제 짐작이 멀리 빗나갔다는 뜻이군요!

활용 예문

아침부터 말이 없는 팀장님의 기분을 추측하는 동료들의 대화

🧑‍🔧 최 대리
팀장님 오늘 기분 안 좋아 보이시지 않아? 아침부터 한마디도 안 하시네.
🧑‍🔧 이 대리
그러게 말이야. 어제 보고서 때문에 상무님한테 한소리 들으셨나 봐.
🧑‍🔧 최 대리
에이, 우리 짐작이 팔십 리일 수도 있지. 너무 신경 쓰지 말자고.
🧑‍🔧 이 대리
맞아. 괜히 짐작하다가 실수하지 말고 우리 일이나 집중하자.

비슷한 표현 1개

🇯🇵
当てずっぽう (Atezuppō)관용구

일본

아무런 근거 없이 짐작으로만 말하거나 행동하는 것을 뜻하는 일본어 표현입니다. '짐작 팔십 리'와 의미적으로 거의 동일합니다.

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뜻과 쓰임에 관한 자주 묻는 질문

"짐작 팔십 리"의 뜻은 무엇인가요?

눈치로 하는 짐작을 이르는 말.

이 속담은 어떤 상황에서 쓰나요?

예문에서 다루는 상황은 다음과 같아요. 1. 엄마가 하품하는 것을 보고 딸이 걱정하며 나누는 대화; 2. 아침부터 말이 없는 팀장님의 기분을 추측하는 동료들의 대화.

데이터 과학자의 관점에서 이 속담을 어떻게 해석할 수 있나요?

직관에 의한 '짐작'은 유용한 가설이지만, 데이터 검증 없이는 '팔십 리' 밖의 오차를 낳을 수 있습니다. '짐작'은 모델링의 초기 가설 설정 단계와 같습니다. 그러나 이 가설에만 의존해 비즈니스 결정을 내리는 것은 위험합니다. 데이터 분석과 A/B 테스트를 통해 가설을 검증해야 '팔십 리'의 오차를 줄이고 예측 정확도를 높일 수 있습니다. 직관은 질문을 던지는 시작점일 뿐, 데이터는 그 질문에 대한 객관적 답변을 제공합니다.

뜻 확인 퀴즈

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✍️ 초등 바른 글씨 교재 · A4 한 장

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1. 속담 읽기

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2. 흐린 글씨 따라 쓰기

흐린 글씨를 따라 연필로 천천히 써 보세요.

3. 빈칸에 혼자 쓰기

십자 보조선에 맞춰 글자의 균형을 생각하며 혼자 써 보세요.