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알파폴드, 과학계를 뒤흔들다: 5년이 지난 지금도 진화 중

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작성자 symbolika
작성일 2026.01.04 10:19
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알파폴드

핵심 요약

• 구글 딥마인드의 알파폴드가 출시 5주년을 맞이했으며, 지난해 노벨 화학상을 수상

• 알파폴드 데이터베이스는 2억 개 이상의 단백질 구조 예측 정보를 담고 있으며, 전 세계 190개국 350만 명의 연구자가 활용 중

• 알파폴드3는 단백질뿐 아니라 DNA, RNA, 약물까지 예측 범위를 확장

• 딥마인드는 'AI 공동 과학자' 시스템을 통해 과학자들과 협력하는 인공지능 개발에 박차

• 향후 목표는 인간 세포 전체의 정밀 시뮬레이션 구현


구글 딥마인드가 개발한 인공지능 시스템 알파폴드가 출시 5주년을 맞이했다. 지난 몇 년간 알파폴드의 성과를 꾸준히 보도해 왔으며, 지난해에는 노벨 화학상을 수상하는 영예를 안았다.

2020년 11월 알파폴드가 처음 등장하기 전까지, 딥마인드는 인공지능에 고대 보드게임 바둑을 가르쳐 인간 챔피언을 꺾은 것으로 잘 알려져 있었다. 이후 딥마인드는 더 심각한 과제에 도전하기 시작했다. 현대 과학에서 가장 어려운 문제 중 하나인 단백질 접힘 문제에 딥러닝 알고리즘을 적용한 것이다. 그 결과물이 바로 알파폴드2로, 단백질의 3차원 구조를 원자 수준의 정확도로 예측할 수 있는 시스템이다.

알파폴드의 연구는 현재 2억 개 이상의 예측 구조를 담은 데이터베이스 구축으로 이어졌다. 이는 사실상 알려진 모든 단백질 세계를 망라하는 것으로, 전 세계 190개국 약 350만 명의 연구자가 활용하고 있다. 2021년 네이처에 발표된 알고리즘 설명 논문은 현재까지 4만 회 인용됐다. 지난해에는 알파폴드3가 출시되어 인공지능의 역량을 DNA, RNA, 약물로까지 확장했다. 단백질의 무질서 영역에서 발생하는 '구조적 환각' 같은 과제가 남아 있지만, 이는 미래를 향한 한 걸음이다.

WIRED는 딥마인드 연구 부문 부사장이자 과학을 위한 AI 부서를 이끄는 푸쉬미트 콜리와 향후 5년간 알파폴드의 방향에 대해 이야기를 나눴다.

WIRED: 콜리 박사님, 5년 전 알파폴드2의 등장은 생물학의 '아이폰 순간'으로 불렸습니다. 바둑 같은 게임에서 단백질 접힘이라는 근본적인 과학 문제로의 전환과 그 과정에서 박사님의 역할에 대해 말씀해 주시겠습니까?

푸쉬미트 콜리: 과학은 처음부터 우리 미션의 핵심이었습니다. 데미스 하사비스는 AI가 과학적 발견을 가속화하는 가장 좋은 도구가 될 수 있다는 생각으로 구글 딥마인드를 설립했습니다. 게임은 언제나 시험대였고, 결국 실제 문제를 해결할 기술을 개발하는 방법이었습니다.

제 역할은 AI가 변혁적 영향을 미칠 수 있는 과학적 문제를 식별하고 추진하며, 진전을 이루는 데 필요한 핵심 요소를 파악하고, 이러한 대과제를 해결할 다학제 팀을 구성하는 것이었습니다. 알파고가 증명한 것은 신경망과 계획, 탐색을 결합하면 엄청나게 복잡한 시스템도 마스터할 수 있다는 것이었습니다. 단백질 접힘도 같은 특성을 가지고 있었습니다. 결정적 차이점은 이를 해결하면 생물학과 의학 전반에 걸쳐 사람들의 삶을 실제로 개선할 수 있는 발견이 열린다는 것이었습니다.

우리는 '뿌리 노드 문제'에 집중합니다. 과학계가 해결책이 변혁적일 것이라고 동의하지만, 기존 접근법으로는 향후 5~10년 내에 도달할 수 없는 영역입니다. 지식의 나무처럼 생각하면 됩니다—이러한 뿌리 문제를 해결하면 완전히 새로운 연구 분야가 열립니다. 단백질 접힘은 분명 그런 문제 중 하나였습니다.

앞을 내다보면 세 가지 핵심 기회 영역이 보입니다: 연구 파트너처럼 과학자들과 진정으로 추론하고 협력할 수 있는 더 강력한 모델 구축, 이러한 도구를 지구상의 모든 과학자에게 제공하는 것, 그리고 완전한 인간 세포의 최초 정확한 시뮬레이션 같은 더 대담한 야망에 도전하는 것입니다.

환각에 대해 이야기해 보겠습니다. 창의적인 생성 모델과 엄격한 검증자를 짝지우는 '하네스' 아키텍처의 중요성을 반복적으로 주장해 오셨습니다. 알파폴드2에서 알파폴드3로 넘어오면서, 특히 본질적으로 더 '상상력이 풍부하고' 환각을 일으키기 쉬운 확산 모델을 사용하게 되면서 이 철학은 어떻게 진화했습니까?

핵심 철학은 변하지 않았습니다—우리는 여전히 창의적 생성과 엄격한 검증을 결합합니다. 진화한 것은 이 원칙을 더 야심찬 문제에 어떻게 적용하느냐입니다.

우리는 항상 문제 우선 접근법을 취해왔습니다. 기존 기술을 적용할 곳을 찾는 것이 아니라, 문제를 깊이 이해한 다음 해결에 필요한 것을 구축합니다. 알파폴드3에서 확산 모델로 전환한 것은 과학이 요구한 바였습니다: 개별 단백질 구조뿐만 아니라 단백질, DNA, RNA, 소분자가 어떻게 함께 상호작용하는지 예측해야 했습니다.

확산 모델이 더 생성적이라는 점에서 환각 우려를 제기하신 것은 옳습니다. 이것이 검증이 더욱 중요해지는 부분입니다. 예측이 덜 신뢰할 수 있을 때 신호를 보내는 신뢰도 점수를 구축했으며, 이는 본질적으로 무질서한 단백질에 특히 중요합니다. 그러나 접근법을 진정으로 검증하는 것은 5년에 걸쳐 과학자들이 실험실에서 알파폴드 예측을 반복적으로 테스트해왔다는 것입니다. 실제로 작동하기 때문에 신뢰합니다.

Gemini 2.0을 기반으로 가설을 생성하고 토론하는 에이전트 시스템인 'AI 공동 과학자'를 출시하고 계십니다. 이것은 상자 안의 과학적 방법처럼 들립니다. 연구실의 '책임 연구자'가 AI가 되고, 인간은 단지 실험을 검증하는 기술자가 되는 미래로 나아가고 있는 것입니까?

제가 보는 것은 과학자들이 시간을 보내는 방식의 변화입니다. 과학자들은 항상 이중 역할을 해왔습니다—어떤 문제를 해결해야 하는지 생각하고, 그것을 어떻게 해결할지 알아내는 것입니다. AI가 '어떻게' 부분에서 더 많이 도움을 주면, 과학자들은 '무엇', 즉 어떤 질문이 실제로 물을 가치가 있는지에 더 집중할 자유를 갖게 됩니다. AI는 때로는 상당히 자율적으로 해결책 찾기를 가속화할 수 있지만, 어떤 문제가 관심을 기울일 가치가 있는지 결정하는 것은 근본적으로 인간의 영역으로 남습니다.

공동 과학자는 이러한 파트너십을 염두에 두고 설계되었습니다. Gemini 2.0으로 구축된 다중 에이전트 시스템으로 가상 협력자 역할을 합니다: 연구 격차를 식별하고, 가설을 생성하며, 실험적 접근법을 제안합니다. 최근 임페리얼 칼리지 연구자들은 특정 바이러스가 박테리아를 하이재킹하는 방법을 연구하면서 이를 사용했고, 이는 항생제 내성을 다루는 새로운 방향을 열었습니다. 그러나 인간 과학자들이 검증 실험을 설계하고 글로벌 보건에 대한 중요성을 파악했습니다.

중요한 것은 이러한 도구를 적절히 이해하는 것입니다—강점과 한계 모두를요. 그 이해가 과학자들이 이를 책임감 있고 효과적으로 사용할 수 있게 해주는 것입니다.

약물 재목적화나 박테리아 진화에 관한 작업에서 AI 에이전트들이 의견을 달리하고, 그 불일치가 인간 혼자 작업하는 것보다 더 나은 과학적 결과로 이어진 구체적인 사례를 공유해 주실 수 있습니까?

시스템이 작동하는 방식은 매우 흥미롭습니다. 여러 Gemini 모델이 서로 다른 에이전트로 작동하여 아이디어를 생성한 다음, 서로의 가설을 토론하고 비판합니다. 이 아이디어는 증거에 대한 다양한 해석을 탐색하는 이러한 내부 논쟁이 더 정제되고 창의적인 연구 제안으로 이어진다는 것입니다.

예를 들어, 임페리얼 칼리지의 연구자들은 특정 '해적 파지'—다른 바이러스를 하이재킹하는 매혹적인 바이러스—가 박테리아에 침입하는 방법을 조사하고 있었습니다. 이러한 메커니즘을 이해하면 약물 내성 감염을 다루는 완전히 새로운 방법을 열 수 있으며, 이는 분명히 거대한 글로벌 보건 과제입니다.

공동 과학자가 이 연구에 가져온 것은 수십 년간의 출판된 연구를 빠르게 분석하고 임페리얼 팀이 수년간 개발하고 실험적으로 검증한 것과 일치하는 박테리아 유전자 전달 메커니즘에 대한 가설에 독립적으로 도달하는 능력이었습니다.

우리가 정말로 보고 있는 것은 시스템이 가설 생성 단계를 극적으로 압축할 수 있다는 것입니다—방대한 양의 문헌을 빠르게 종합하면서—인간 연구자들은 여전히 실험을 설계하고 발견이 환자에게 실제로 무엇을 의미하는지 이해합니다.

향후 5년을 내다보면, 단백질과 재료 외에 이러한 도구가 도움을 줄 수 있는 '미해결 문제'로 밤잠을 설치게 하는 것은 무엇입니까?

저를 진정으로 흥분시키는 것은 세포가 완전한 시스템으로 어떻게 기능하는지 이해하는 것입니다—그리고 게놈 해독은 그것의 근본입니다.

DNA는 생명의 레시피북이고, 단백질은 재료입니다. 우리가 유전적으로 무엇이 다르고 DNA가 변할 때 무슨 일이 일어나는지 진정으로 이해할 수 있다면, 놀라운 새로운 가능성이 열립니다. 맞춤형 의학뿐만 아니라, 잠재적으로 기후 변화에 대처할 새로운 효소 설계와 의료를 훨씬 넘어서는 다른 응용들도요.

그렇긴 하지만, 전체 세포를 시뮬레이션하는 것은 생물학의 주요 목표 중 하나이지만, 아직 갈 길이 멉니다. 첫 번째 단계로, 우리는 세포의 가장 안쪽 구조인 핵을 이해해야 합니다: 유전자 코드의 각 부분이 정확히 언제 읽히는지, 궁극적으로 단백질이 조립되도록 이끄는 신호 분자가 어떻게 생성되는지. 핵을 탐구한 후에는 안쪽에서 바깥쪽으로 작업할 수 있습니다. 우리는 그것을 향해 작업하고 있지만, 몇 년은 더 걸릴 것입니다.

세포를 신뢰성 있게 시뮬레이션할 수 있다면, 의학과 생물학을 변혁시킬 수 있습니다. 합성 전에 약물 후보를 컴퓨터로 테스트하고, 근본적인 수준에서 질병 메커니즘을 이해하며, 개인화된 치료를 설계할 수 있습니다. 이것이 정말로 질문하시는 생물학적 시뮬레이션과 임상적 현실 사이의 다리입니다—컴퓨터 예측에서 실제로 환자를 돕는 치료로 나아가는 것.

이 기사는 원래 WIRED Italia에 게재되었으며 이탈리아어에서 번역되었습니다.

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(퍼플렉시티가정리한기사)암스테르담지역의식품기술스타트업AKAFoods가식품제품개발을가속화하는데특화된세계최초의안전한AI플랫폼을출시하기위해1,720만달러규모의시드펀딩라운드를마감했다고이번주에발표했습니다.​AI분야의저명한연구자인Alex와MichaelBronstein이주도한이번투자는AKAStudio의공식데뷔를알립니다.AKAStudio는수년이걸리는제품개발일정을몇주로단축하면서도엄격한데이터보안프로토콜을유지하도록설계된독점시스템입니다.이플랫폼은기업의내부연구개발데이터,원료사양,규제문서,감각평가를하나의통합된디지털프레임워크로통합하여AI어시스턴트가이를분석해포뮬레이션결정을안내할수있도록합니다.​산업의병목현상공략암스테르담에본사를둔이회사는창립자겸CEO인데이비드삭이말한식품산업이방대한조직지식을효과적으로활용하는데겪고있는어려움을해결하기위해노력하고있습니다."AKA스튜디오는기업들이그지식을안전하게포착하고,조직하고,적용할수있는능력을제공합니다,"라고삭은말했습니다.또한이번투자를통해글로벌엔터프라이즈배포와플랫폼기반과학의지속적인발전이가능해졌다고덧붙였습니다.​일반적인AI모델과달리AKA스튜디오는전용감각연구시설에서비롯된질감,향,맛과관련된실험및분석측정값을통합합니다.최고과학자이자투자자인알렉스브론스타인교수는플랫폼의특화된역량을강조하며,"AKAFoods는본질적으로새로운유형의문법,즉식품을위한언어를시장에선보이고있으며,AI에이전트가다양한외부데이터소스에연결되어레시피를어떻게개선할수있을지추천할수있도록합니다.이것은챗GPT와같은일반적인AI모델로는절대달성할수없는일입니다".​​이플랫폼은클린라벨재구성,설탕과지방감축,공급망회복력등주요산업과제를해결하는데초점을맞추고있습니다.보안은시스템설계의핵심요소이며,플랫폼은소프트웨어-서비스형(SaaS)솔루션으로각고객에게독립된데이터환경을제공합니다.보안요구가높은조직의경우,온프레미스에어갭구성으로배포할수있습니다.회사는고객데이터가절대외부모델학습에공유되거나포함되지않는다는점을보장합니다.​회사에따르면,기반이되는센서리-AI프레임워크는향후식품을넘어향료,향수,화장품,의약품등다양한분야에서응용될잠재력을갖추고있습니다.
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2025.11.19 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)이재명대통령과무함마드빈자이드알나흐얀아랍에미리트(UAE)대통령은18일(현지시간)아부다비대통령궁에서정상회담을갖고인공지능(AI)과원자력등첨단분야협력을강화하기로합의했다.양국은정상회담을계기로총7건의양해각서(MOU)를체결하며,기존방위산업과에너지협력을넘어미래첨단기술분야로협력을확대했다.​이번회담에서가장주목되는성과는한국이초기투자만30조원규모에달하는UAE의'스타게이트프로젝트'에참여하기로한것이다.이프로젝트는아부다비에최대5기가와트(GW)규모의AI데이터센터클러스터를구축하는사업으로,내년첫200메가와트(MW)급AI클러스터가동을목표로하고있다.​AI·원전·우주등7개분야MOU체결양국은이날△전략적AI협력프레임워크△AI분야협력△우주협력△바이오헬스분야포괄적협력△지식재산분야심화협력△원자력신기술·AI및글로벌시장협력파트너십△한·UAE포괄적경제동반자협정(CEPA)경제협력위원회행정및운영등7건의양해각서를체결했다.​특히한국전력공사와UAE원자력공사(ENEC)가서명한원전협력MOU는소형모듈원전(SMR)을포함한차세대원자력기술협력과제3국시장공동진출을담고있다.한국이건설한바라카원전은현재UAE전력수요의25%를공급하고있다.​재계총수들19일비즈니스라운드테이블참석이대통령은19일열리는한·UAE비즈니스라운드테이블에참석해양국경제인들과구체적인협력방안을논의할예정이다.이자리에는이재용삼성전자회장,김동관한화그룹부회장,유영상SK수펙스추구협의회AI위원회위원장등주요기업인들이참석한다.​이대통령은회담에서"양국이거래와계약을통한이익추구를넘어모두의성장과공동번영을향해거침없이나아갈수있도록미래지향적인협력구조를구축하자"고강조했다.무함마드대통령은"과학기술과혁신분야,특히우주와AI분야협력을확대하길희망한다"고화답했다.
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2025.11.19 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)Microsoft는Windows11테스터들에게실험적인AI에이전트기능을배포하기시작했으며,이는인공지능비서가사용자파일에접근할수있는격리된작업공간에서독립적으로작동할수있도록허용합니다.이러한움직임은사용자들사이에서기술적관심과개인정보보호우려를동시에불러일으켰습니다.Microsoft는11월16일Dev및Beta채널에Windows11InsiderPreviewBuild26220.7262를출시하며,설정앱의시스템및AI구성요소하위메뉴에새로운"실험적에이전트기능"토글을도입했습니다.이기능은기본적으로비활성화되어있으며활성화하려면관리자권한이필요하며,Microsoft가"에이전트작업공간"이라고부르는것을가능하게합니다.이는사용자가계속작업하는동안AI에이전트가백그라운드에서작업을완료할수있는별도의격리된Windows환경입니다.​에이전트워크스페이스작동방식Microsoft의공식문서에따르면,AgentWorkspace는단일PC에서여러사용자계정을사용하는것과유사하게AI에이전트를위한별도의Windows세션을생성합니다.각에이전트는개인사용자계정과분리된자체계정으로작동하며,범위가지정된권한부여와런타임격리를통해에이전트활동과사람사용자간의경계를설정합니다.​활성화되면에이전트애플리케이션은문서,다운로드,바탕화면,음악,사진,동영상등6개의특정폴더에대한액세스를요청할수있습니다.Microsoft는이시스템을"WindowsSandbox와같은완전한가상머신보다효율적이면서도보안격리,병렬실행지원을제공하고사용자가제어권을유지할수있도록합니다"라고설명합니다.​CopilotActions는이작업공간을활용하는첫번째애플리케이션으로,사용자가AI에게다운로드정리,사진분류,파일변환또는PDF에서정보추출을요청할수있습니다.이기능은MicrosoftStore업데이트를통해전세계WindowsInsider에게점진적으로출시되고있습니다.​반발과보안우려이번발표는11월10일마이크로소프트의Windows및Devices사장인PavanDavuluri가"Windows가에이전트기반OS로진화하고있다"고밝힌게시물이후상당한사용자반발이일어나는가운데나왔다.해당게시물은개발자와사용자들로부터심한비판을받았고,Davuluri는댓글을비활성화한뒤11월14일팀이"경험개선을위해해야할일이있다"고인정했다.​마이크로소프트는실험적인에이전트기능이성능에영향을미칠수있으며AI환각및교차프롬프트주입취약점을포함한보안위험을초래할수있다고경고한다.회사는에이전트활동을추적하기위한변조방지감사로그와함께부인방지,기밀성및사용자권한부여를포함한보안원칙을강조한다.사용자는언제든지접근권한을취소하고에이전트작업공간을종료할수있지만,마이크로소프트는이기능을끄면에이전트가프로필폴더에접근할수없게된다고경고한다.
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2025.11.19 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)AI로생성된딥페이크가현재생체인증사기시도의5건중1건을차지하고있다고195개국에걸쳐10억건이상의신원확인을분석한종합보고서가밝혔으며,이는대부분의사이버보안전문가들이대비하지못한정교한디지털사기의확대를나타낸다.11월18일발표된Entrust의2026신원사기보고서는디지털위조가문서사기사례의35%를차지할정도로급증했으며,사기범들이가짜이미지나비디오를인증시스템에직접주입하는인젝션공격이매년40%증가했다고밝혔다.이보고서는2024년9월부터2025년9월사이30개부문에걸쳐10억건이상의신원확인데이터를조사했다.​딥페이크가금융서비스를표적으로삼다암호화폐부문은가장심각한위협에직면해있으며,Entrust보고서에따르면해당산업에서딥페이크가생체인증사기시도의60%를차지하고있습니다.디지털우선은행들은22%의비율로딥페이크사기를경험하고있으며,결제및판매자부문에서는13%를기록하고있습니다.​보고서는"한때전문소프트웨어와디자인기술이필요했던것이이제는오픈소스모델과몇가지프롬프트만으로달성될수있습니다"라고밝혔습니다.사기범들은세가지주요딥페이크기술을사용합니다:실제사람과일치하지않는AI생성얼굴을사용하는합성신원,비디오에서한사람의얼굴을다른사람의얼굴로바꾸는얼굴교체,그리고정지된사진에움직임을추가하기위해AI를사용하는애니메이션셀카입니다.​딥페이크셀카사례는2025년에58%증가했으며,전체딥페이크파일수는2023년약500,000개에서2025년800만개로급증했습니다.​업계전문가들의준비부족AI기반사기의가속화에도불구하고,사기방지전문가10명중1명미만만이이러한위협에대응할준비가충분히되어있다고느끼는것으로나타났다.이는공인사기조사관협회(AssociationofCertifiedFraudExaminers)와SAS가11월16일발표한설문조사결과다.설문조사에따르면사기방지전문가의77%가지난2년간딥페이크소셜엔지니어링의명확한가속화를목격했으며,83%는추가증가를예상하고있다.​Entrust의선임사기전문가관리자인사이먼호스웰(SimonHorswell)은"탐지가개선됨에따라사기조직도진화하여더빠르고,더조직적이며,상업적으로움직이고있다"고말했다."이제신원이최전선이며,고객생애주기전반에걸쳐신뢰할수있고검증된신원으로이를보호하는것이적응형위협에앞서나가기위해필수적이다."​인젝션공격으로카메라우회보고서는가상카메라주입이가장일반적인공격방법이며,종종기기에뮬레이션기술과결합되어검증소프트웨어가사기시도를합법적인사용자로착각하도록만든다고경고했습니다.이러한주입공격은물리적카메라를완전히우회하여소프트웨어수준에서합성되거나변조된생체인증데이터를검증시스템에직접제공합니다.​물리적위조품이여전히문서사기시도의47%를차지하지만,생성형AI와현대적인편집도구의접근성향상으로디지털위조의급속한증가가촉진되었습니다.TRMLabs에따르면AI기반암호화폐사기는2024년5월부터2025년4월사이에만456%급증했습니다.​인간의탐지능력은기술에비해위험할정도로뒤처져있으며,연구에따르면사람들은고품질딥페이크를4번중1번정도만올바르게식별합니다.
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