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AI가 일자리에 미치는 영향이 전 세계적으로 치열한 논쟁

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작성자 xtalfi
작성일 10.20 14:58
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)

인공지능이 고용에 미치는 진정한 영향에 대해 전 세계적으로 뜨거운 논쟁이 벌어지고 있으며, 이 기술이 앞으로 10년 동안 일자리를 파괴할 것인지 창출할 것인지에 대해 전문가들은 여전히 극명하게 의견이 갈리고 있습니다. 인공지능 분야의 개척자들이 대량 실업을 경고하면서 논쟁은 더욱 심화되고 있으며, 새로운 연구에 따르면 여성들이 상대적으로 더 높은 실직 위험에 직면하고 있음이 드러났습니다.

노벨상 수상자이자 'AI의 대부'로 널리 알려진 제프리 힌튼은 최근 인터뷰에서 인공지능이 "대규모 실업"을 초래하고 "대다수 사람들을 더 가난하게 만들 것"이며 소수만이 부유해질 것이라고 강력히 경고했습니다. 파이낸셜 타임스와의 인터뷰에서 힌튼은 "부자들은 인공지능을 이용해 노동자를 대체할 것"이라며, 이러한 임박한 혼란의 원인을 기술 자체가 아니라 자본주의 체제에 있다고 밝혔습니다.

 

초급 근로자들이 초기 영향을 먼저 느낀다

 

스탠퍼드 경제학자들은 AI가 고용에 미치는 영향에 대한 첫 번째 구체적 증거를 문서화했습니다. 그들은 가장 AI에 노출된 직업군의 22~25세 근로자들이 2022년 말 이후 13%의 상대적 고용 감소를 겪었다는 사실을 발견했습니다. 미국 최대 급여 소프트웨어 제공업체의 데이터를 기반으로 한 이 연구는, AI에 덜 노출된 분야의 고용은 안정적인 반면, 일상적인 인지 업무를 수행하는 젊은 근로자들이 초기 자동화의 타격을 가장 크게 받고 있다는 점을 보여줍니다.​

연방준비제도 이사회(Federal Reserve)의 연구도 이 같은 경향을 확인하고 있으며, 크리스토퍼 월러(Christopher Waller) 이사가 "AI에 가장 많이 노출된 직업군의 고용이 상대적으로 덜 영향을 받는 직업군에 비해 약 13% 감소했다"고 언급했습니다. 이는 주로 지원 및 행정직에서 나타난 현상입니다. 소매업체들은 특히 콜센터 및 IT 관련 직종에 대한 감원을 단행하고 있으며, 다수는 인력 자연 감소로 대응하고 있지만 2025년 추가 구조조정 가능성을 경고하고 있습니다.

 

성평등 문제가 주요 우려로 부각되다

 

유엔은 여성들이 인공지능(AI)으로 인한 일자리 상실 위험에 상당히 더 크게 노출되어 있다고 경고했다. 전 세계적으로 여성 일자리의 27.6%가 자동화될 수 있는 반면, 남성은 21.1%에 그친다는 것이다. 국제노동기구(ILO)의 공동 연구에 따르면, 고소득국가에서 여성은 남성보다 생성형 AI로 인해 일자리를 잃을 가능성이 거의 세 배 가까이 높았다.​

이 격차는 여성들이 AI 자동화에 특히 취약한 사무직, 교육, 공공행정 분야에 집중되어 있기 때문이라고 한다. 또한, 연구에 따르면 여성은 남성보다 직장에서 AI 도구를 사용할 가능성이 20% 낮아, 이 기술이 필수적으로 자리 잡아감에 따라 더욱 뒤처질 수 있다.

 

낙관적인 전망이 비관적인 예측에 맞서다

 

일자리 종말에 대한 경고에도 불구하고, 세계경제포럼(WEF)의 2025 미래 일자리 보고서는 2030년까지 AI가 전세계적으로 1억 7천만 개의 새로운 일자리를 창출하는 한편 9,200만 개를 대체하여 순증 7,800만 개의 일자리가 만들어질 것으로 전망하고 있습니다. 가장 빠르게 성장하는 직종에는 빅데이터 전문가, 핀테크 엔지니어, AI 및 머신러닝 전문가가 포함됩니다.​

골드만삭스 이코노미스트들은 AI가 미국 노동력의 6~7%를 대체할 수 있지만, 새로운 기회의 등장으로 이러한 영향은 일시적일 것이라고 전망합니다. 그들은 오늘날 노동자의 약 60%가 1940년에는 존재하지 않았던 직종에서 일하고 있다는 점을 짚으며, 기술이 역사적으로 없애는 것보다 더 많은 일자리를 만들어 왔다고 설명합니다.​

월마트와 같은 기업들은 자동화 창고로 인해 물류 직종을 줄이면서도, AI 도구를 설계하고 자동화 시스템을 유지·보수하는 새로운 역할을 직원들에게 제공하면서 이러한 변화를 단적으로 보여줍니다. 소매업체인 월마트는 일자리 구성은 바뀌더라도 전체 직원 수는 210만 명으로 안정적으로 유지될 것으로 예상합니다.​

하지만 전문가들은 이 과정이 순탄치만은 않을 것이라고 인정합니다. Josh Bersin Company의 창립자인 Josh Bersin은 AI가 새로운 일자리와 장기적으로 임금을 높일 것임에도 "구체적으로 어떤 직업이 진화하고, 어떤 업무가 사라지며, 어떤 AI 솔루션을 개발하거나 구매해야 할지"는 불확실하다고 했습니다.​

정책 입안자와 기업 리더들은 앞으로 수년간 AI가 글로벌 노동 시장을 변화시키면서도 혼란을 초래할 수 있는 이중적인 잠재력을 어떻게 관리할 것인지 논의를 이어가고 있습니다.

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(퍼플렉시티가 정리한 기사)생성형 인공지능이 스스로 계획을 세우고 실행하는 ‘AI 에이전트’로 진화하면서 금융회사들이 데이터 연동성과 거버넌스 역량을 전면적으로 강화해야 한다는 분석이 나왔다. 삼일PwC는 21일 발간한 ‘AI가 바꾸는 금융 프론트라인, AI 에이전트 금융의 미래’ 보고서에서 금융산업의 구조적 변화가 불가피하다고 전망했다.A2A 경제와 금융사 역할 대전환보고서는 AI 에이전트의 진화가 ‘A2A(Agent-to-Agent) 경제’라는 새로운 질서를 가져올 것이라고 제시했다. A2A 경제는 인간의 개입 없이 AI 에이전트들이 서로 협력하고 거래하며 의사결정과 실행을 자율적으로 수행하는 구조를 의미한다.이러한 변화로 고객 접점의 주도권이 금융사에서 AI 에이전트로 이동하고, 금융사는 데이터와 상품을 제공하는 인프라 역할로 무게 중심이 옮겨갈 것으로 전망된다. 예를 들어 고객이 AI 에이전트에게 금융상품 추천을 요청하면 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 통해 각 금융사의 상품 정보를 호출해 비교·분석한 후 후보군을 제시하는 방식이 확산될 것이라고 분석했다.데이터 거버넌스가 핵심 경쟁력보고서는 AI 에이전트 시대에 데이터 거버넌스의 중요성이 더욱 커질 것으로 전망했다고 밝혔다. 금융사가 데이터와 상품을 제공하는 핵심 인프라 역할을 하게 되면서, 데이터와 리스크를 아우르는 통합 관리 체계 구축이 핵심 경쟁력으로 자리 잡을 것이라고 강조했다.특히 금융사가 서비스를 기능 단위로 세분화해 API 기반으로 제공하는 체계를 갖추지 못한다면 AI 에이전트의 상품 선택 과정에서 경쟁력을 잃을 수 있다고 경고했다. 또한 단순·반복 직무의 AI 대체가 가속화되는 반면, AI 산출 결과를 비판적으로 해석하고 윤리적·전략적 결정을 내릴 수 있는 인력의 중요성이 부각될 것으로 내다봤다.규제 패러다임도 변화AI 에이전트가 금융 거래의 핵심 채널로 자리잡게 될 경우 규제 방식도 사후 점검에서 AI 행위의 실시간 추적으로 변화할 것으로 예측했다. 금융사의 규제 준수 역시 기존 업권·기관 중심에서 AI의 판단과 행위 자체를 관리·검증하는 방향으로 전환될 것이라고 전망했다.김경구 삼일PwC 금융산업 리더는 “AI 에이전트의 부상은 단순한 기술 변화가 아니라 금융산업의 구조 전반을 재정의하는 흐름”이라며 “A2A 경제 전환기에 대응하지 못한다면 금융의 주도권은 AI 에이전트와 이를 통제하는 새로운 주체에게 넘어갈 수 있다”고 경고했다.
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)중국 AI 기업 DeepSeek은 월요일에 DeepSeek-OCR을 공개했습니다. 이는 97%의 정확도를 유지하면서 최대 20배의 텍스트 압축을 달성하는 오픈소스 멀티모달 AI 모델로, AI 시스템의 문서 처리 효율성에 있어 중요한 돌파구를 마련했습니다.시각적 텍스트 압축의 획기적 발전30억 파라미터 비전-언어 모델은 텍스트를 압축을 위한 이미지로 취급하는 혁신적인 접근 방식을 활용하여, AI 시스템이 컴퓨팅 비용의 비례적 증가 없이 방대한 문서를 처리할 수 있도록 합니다. DeepSeek의 기술 논문에 따르면, 이 모델은 원본 정보의 97%를 유지하면서 텍스트를 최대 10배까지 압축할 수 있으며, 20배 압축 비율에서도 유용한 성능을 발휘합니다.“DeepSeek-OCR을 통해 우리는 비전-텍스트 압축이 다양한 과거 컨텍스트 단계에서 7배에서 20배에 이르는 상당한 토큰 감소를 달성할 수 있음을 입증했으며, 이는 LLM의 긴 컨텍스트 문제를 해결하기 위한 유망한 방향을 제시합니다”라고 항저우에 본사를 둔 이 회사는 밝혔습니다.이 시스템은 단일 Nvidia A100 GPU에서 매일 200,000페이지 이상을 처리하며, 각각 8개의 A100을 장착한 20대의 서버를 사용하여 하루 3,300만 페이지에 달하는 처리량을 달성합니다. 이러한 처리 능력은 유사한 작업에 일반적으로 수천 개의 토큰을 필요로 하는 기존 OCR 방법을 훨씬 능가합니다.기술 아키텍처 및 성능DeepSeek-OCR은 두 가지 핵심 구성 요소로 이루어져 있습니다: 이미지 처리를 위한 DeepEncoder와 디코더로서의 DeepSeek3B-MoE-A570M입니다. 인코더는 Meta의 8천만 매개변수 SAM(Segment Anything Model)과 OpenAI의 3억 매개변수 CLIP을 결합하며, 1,024픽셀 이미지를 4,096개 토큰에서 단 256개 토큰으로 줄이는 16배 압축기를 활용합니다.OmniDocBench 벤치마크 테스트에서 DeepSeek-OCR은 256개가 아닌 단 100개의 비전 토큰만 사용하여 GOT-OCR 2.0을 능가했으며, 페이지당 6,000개 이상의 토큰 대신 800개 미만의 토큰으로 MinerU 2.0을 초과했습니다. 이 모델은 약 100개 언어를 지원하며, 64개 토큰이 필요한 간단한 프레젠테이션부터 “건담 모드”에서 최대 800개 토큰이 필요한 복잡한 신문까지 다양한 문서 유형을 처리할 수 있습니다.DeepSeek은 합성 다이어그램, 화학식, 기하학적 도형을 포함하여 약 100개 언어에 걸친 3천만 개의 PDF 페이지를 사용하여 시스템을 훈련했습니다. 이 모델은 현재 MIT 라이선스 하에 Hugging Face와 GitHub에서 이용 가능하며, OpenAI와 Google 의 모델에 대한 비용 효율적인 대안으로 업계를 혁신해 온 DeepSeek의 오픈소스 AI 개발에 대한 약속을 이어가고 있습니다.
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)6개의 주요 인공지능 모델이 전례 없는 실제 암호화폐 거래 실험에서 경쟁하고 있으며, DeepSeek Chat V3.1이 단 이틀간의 거래 만에 초기 1만 달러를 1만 3,739달러로 전환하며 현재 선두를 달리고 있습니다.AI 연구소 Nof1이 주최하고 "Alpha Arena"라고 명명된 이 대회는 10월 18일에 시작되었으며, 실시간 금융 시장에서 AI 거래 능력을 테스트하는 최초의 대규모 공개 실험을 나타냅니다. GPT-5, Claude Sonnet 4.5, Grok 4, Gemini 2.5 Pro, DeepSeek V3.1, Qwen3 Max를 포함한 각 모델은 동일한 1만 달러의 초기 자본과 균일한 거래 프롬프트를 받아 Hyperliquid 탈중앙화 거래소에서 경쟁합니다.DeepSeek, 공격적인 롱 전략으로 지배하다DeepSeek이 37.4%의 수익률로 확실한 선두주자로 부상했으며, Elon Musk의 Grok 4가 $13,342로 근소한 차이로 뒤를 이었고, Anthropic의 Claude Sonnet 4.5가 $12,383를 기록했습니다. 중국에서 개발된 이 모델은 비트코인, 이더리움, 솔라나에 대한 레버리지 롱 포지션을 통해 주로 수익을 달성했으며, 일부 포지션은 최대 15배의 레버리지를 사용했습니다.​DeepSeek의 성공은 부분적으로 중국의 퀀트 트레이딩 회사인 High-Flyer Capital Management의 지원에서 비롯되며, 이는 전문화된 금융 전문지식이 학습 데이터에 영향을 미쳤을 수 있음을 시사합니다. 이 모델의 가장 큰 수익 거래는 15배 레버리지 이더리움 포지션으로 $889의 수익을 창출했습니다.​한편, OpenAI의 GPT-5와 Google의 Gemini 2.5 Pro는 상당한 어려움을 겪고 있으며, 두 모델 모두 계좌가 $7,500 아래로 떨어져 25%를 초과하는 손실을 나타냈습니다. Gemini는 특히 변동성이 컸으며, 단 3건의 거래만 완료한 Claude와 같은 보수적인 모델들에 비해 44건의 거래를 실행했습니다.업계 리더들, 공유 AI 전략의 효과성에 의문 제기이 실험은 바이낸스 공동 창립자 창펑 자오(CZ)의 관심을 끌었으며, 그는 공유된 AI 거래 전략의 지속 가능성에 대해 의문을 제기했습니다. "거래 전략은 다른 사람들보다 우수한 고유한 전략을 가지고 있고, 다른 누구도 그것을 가지고 있지 않을 때 가장 잘 작동한다고 생각했습니다. 그렇지 않으면 다른 사람들과 동시에 사고파는 것일 뿐입니다"라고 자오는 X에 게시했습니다.​자오는 동일한 AI 모델의 광범위한 채택이 가격을 어느 방향으로든 움직이는 "집합적 구매력"을 통해 시장 왜곡을 만들어 전략의 효과성을 잠재적으로 약화시킬 수 있다고 제안했습니다. 이러한 우려에도 불구하고, 그는 이 실험이 AI 거래에 대한 더 많은 연구를 장려하고 더 높은 거래량을 촉진할 것이라고 예측했습니다.​경쟁은 2025년 11월 3일까지 진행되며, 투명성을 위해 모든 거래와 모델 의사결정 과정이 공개적으로 표시됩니다. 이 실험은 AI가 금융 시장을 어떻게 재편할 수 있는지 이해하기 위한 중요한 단계를 나타내며, 초기 결과는 전문화된 훈련 데이터와 공격적인 위험 감수가 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 경쟁 우위를 제공할 수 있음을 시사합니다.
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)OpenAI는 월요일, 무단으로 제작된 유명인 딥페이크에 대한 광범위한 비판에 따라 Sora 2 비디오 애플리케이션의 보호 조치를 강화할 것이라고 발표했으며, 사용자들이 동의 없이 유명인의 모습을 담은 비디오를 제작한 이후 배우 브라이언 크랜스턴, SAG-AFTRA, 그리고 주요 에이전시들과 합의에 도달했습니다.이 인공지능 회사는 크랜스턴, 미국 배우 조합-미국 텔레비전 및 라디오 예술가 연맹, 유나이티드 탤런트 에이전시, 크리에이티브 아티스트 에이전시, 그리고 탤런트 에이전트 협회와 공동 성명을 발표하며, 공연자들의 목소리와 초상을 보호하기 위한 "생산적인 협력"을 확인했습니다. 이 해결책은 9월 30일 Sora 2가 출시되고 불과 3주 만에 나온 것으로, 당시 이 앱은 Apple App Store에서 가장 많이 다운로드된 앱 중 하나가 되었습니다.브라이언 크랜스턴이 업계 반응을 주도하다"브레이킹 배드"에서의 역할로 가장 잘 알려진 크랜스턴은 앱의 초기 초대 전용 출시 기간 동안 자신의 허락 없이 Sora 2 동영상에서 자신의 음성과 초상이 복제된 것을 발견한 후 SAG-AFTRA에 알렸다. "저는 저 자신뿐만 아니라 이런 식으로 작품과 정체성이 오용될 수 있는 모든 출연자들을 위해 깊이 우려했습니다"라고 크랜스턴은 월요일 성명에서 말했다.​OpenAI는 "의도하지 않은 생성"이라고 부른 것에 대해 유감을 표명했으며, 개인이 동의하지 않을 때 음성 및 초상 복제에 대한 보호 장치를 강화하겠다고 약속했다. 회사는 누군가의 음성이나 초상을 사용하기 전에 명시적 동의를 요구하는 옵트인 정책을 유지하고 있지만, 크랜스턴의 사례에서는 시행이 명백히 실패했다.마틴 루터 킹 주니어 동영상 차단됨지난주, OpenAI는 마틴 루터 킹 주니어의 유산 관리 기관이 민권 운동 지도자에 대한 "무례한 묘사"에 대해 항의한 후 그의 비디오 생성을 중단해야 했습니다. 사용자들은 킹을 인종차별적인 시나리오에 등장시키는 AI 비디오를 만들었으며, 여기에는 그가 "나에게는 꿈이 있습니다" 연설 중 모욕적인 소리를 내거나 저속한 행동을 하는 장면을 묘사한 클립이 포함되어 있었습니다.​"일부 사용자들이 킹 박사의 이미지를 무례하게 묘사한 콘텐츠를 생성했습니다"라고 OpenAI와 킹 유산 관리 기관은 목요일 공동 성명에서 밝혔습니다. 킹 박사의 딸인 버니스 킹은 사람들에게 아버지의 AI 생성 비디오를 보내는 것을 중단해 달라고 공개적으로 요청했으며, 이는 고(故) 코미디언 로빈 윌리엄스의 딸인 젤다 윌리엄스의 유사한 호소와 맥락을 같이 합니다.연방 법안에 대한 업계 전반의 지지월요일 합의에 참여한 모든 당사자들은 공연자들을 무단 디지털 복제로부터 보호하기 위해 고안된 연방 입법안인 NO FAKES Act에 대한 지지를 표명했습니다. "OpenAI는 공연자들의 음성과 초상이 도용되지 않도록 보호하는 데 깊이 전념하고 있습니다"라고 CEO 샘 알트먼이 성명에서 밝혔습니다.​SAG-AFTRA 회장 숀 애스틴은 이번 해결을 칭찬하면서도 "브라이언 크랜스턴은 복제 기술에 의해 음성과 초상이 대규모로 도용될 위험에 처한 수많은 공연자들 중 한 명입니다"라고 경고했습니다. 노조는 AI 기술이 발전함에 따라 옵트인 프로토콜이 "사업을 하는 유일한 방법"이라고 강조했습니다.​이번 논란은 지적 재산권을 둘러싼 AI 기업들과 할리우드 간의 광범위한 긴장을 부각시키며, CAA와 UTA 모두 이전에 OpenAI가 플랫폼에서 저작권이 있는 자료를 허용한 것에 대해 비판한 바 있습니다. OpenAI는 처음에 저작권 보유자들이 자신의 자산이 사용되지 않도록 옵트아웃하도록 요구했지만, 이후 명시적인 옵트인 동의를 요구하는 방향으로 전환했습니다.
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