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AI 뉴스

OpenAI, 맞춤형 정책 지원을 갖춘 안전 모델 출시

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작성자 xtalfi
작성일 2025.10.30 14:05
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)


OpenAI는 오늘 gpt-oss-safeguard를 공개했습니다. 이는 개발자들이 콘텐츠 안전성 분류를 처리하는 방식을 혁신하기 위해 설계된 한 쌍의 오픈 웨이트 추론 모델로, 훈련 중에 모델에 내장하는 대신 런타임에 사용자 정의 정책을 정의할 수 있도록 합니다.​

파라미터 수에 따라 명명된 두 모델—gpt-oss-safeguard-120b와 gpt-oss-safeguard-20b—은 정책이 변경될 때 광범위한 재훈련이 필요한 기존 안전성 분류기와는 크게 다릅니다. 대신, 이 모델들은 개발자가 작성한 안전 정책을 요청 시 해석하고 투명한 사고 과정 추론을 제공하여 결정을 설명합니다.​


동적 정책 구현이 산업 현안을 해결합니다

이번 출시는 콘텐츠 모더레이션의 중요한 마찰 지점을 해결합니다: 새로운 위험이 등장할 때 안전 시스템을 업데이트하는 데 필요한 시간과 비용입니다. 기존 분류기는 정책이 변경될 때 재훈련에 몇 주가 걸릴 수 있지만, gpt-oss-safeguard는 개발자가 몇 시간 내에 규칙을 업데이트하고 변경 사항을 배포할 수 있게 합니다.​

업계 분석에 따르면 "새로운 위험이 등장할 때—예를 들어 게임 포럼에서 익스플로잇 공유를 단속해야 하거나 리뷰 사이트에서 가짜 후기의 물결을 발견할 때—기존 분류기는 완전한 재훈련이 필요합니다". 새로운 모델은 추론 시점에 정책을 읽음으로써 이러한 병목 현상을 제거합니다.​

OpenAI는 주요 기술 기업들이 공유 안전 인프라를 구축하기 위해 설립한 2,700만 달러 규모의 비영리 단체인 ROOST(Robust Open Online Safety Tools), Discord, SafetyKit과의 파트너십을 통해 이 모델을 개발했습니다. 이 협력은 소규모 플랫폼이 관련 개발 비용 없이 기업급 안전 도구에 접근해야 한다는 업계의 인식이 높아지고 있음을 반영합니다.​


성능 및 실용적 활용

내부 평가에서 gpt-oss-safeguard-120b는 훨씬 더 작은 크기임에도 불구하고, 다중 정책 벤치마크에서 GPT-5를 능가하여 각각 46.3% 대 43.2%의 정확도를 기록했습니다. 하지만 OpenAI는 수만 개의 라벨이 지정된 예시로 훈련된 기존 분류기가 이러한 추론 모델보다 복잡한 분류 작업에서 여전히 더 우수하다는 점을 인정합니다.​

이 모델들은 정책 유연성이 속도보다 더 중요한 환경, 예를 들어 신흥 위험, 미묘한 영역, 설명 가능성이 중요한 상황에서 뛰어난 성과를 보입니다. 잠재적 활용 사례로는 가짜 리뷰를 표시하는 제품 리뷰 사이트, 치팅 논의를 식별하는 게임 포럼, 새로운 규제 요건에 신속히 적응하는 플랫폼 등이 있습니다.​

OpenAI는 이와 유사한 추론 기술을 내부적으로도 사용하며, 최근 출시에서 전체 컴퓨팅 자원의 최대 16%를 안전 추론에 할당하고 있습니다. 회사의 Safety Reasoner 도구는 gpt-oss-safeguard에 영감을 주었으며, 실제 운영 환경에서 동적 정책 업데이트와 이미지 생성 및 Sora 2 같은 시스템의 실시간 평가를 가능하게 합니다.​

이 모델들은 Hugging Face에서 Apache 2.0 라이선스 하에 제공되며 ROOST에서는 우수 사례를 공유하기 위한 새로운 모델 커뮤니티를 구축하고 있습니다. OpenAI는 ROOST 및 Hugging Face와 함께 12월 8일 샌프란시스코에서 해커톤을 계획하며, 오픈 소스 안전 생태계에 대한 지속적인 투자를 시사하고 있습니다.

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(퍼플렉시티가 정리한 기사)중국 전기차 제조업체 샤오펑(Xpeng)은 11월 5일 광저우에서 열린 AI 데이 행사에서 차세대 아이언(Iron) 휴머노이드 로봇을 공개했는데, 그 움직임이 너무나 사람처럼 자연스러워 회사는 무대 위에서 로봇을 절개하여 내부에 사람이 숨어있지 않다는 것을 증명해야 했다.이 시연은 아이언의 우아한 런웨이 데뷔 이후 소셜 미디어에서 회의론이 폭발한 후에 이루어졌다. 허 샤오펑(He Xiaopeng) CEO에 따르면, “테슬라의 로봇도 이런 건 못 하는데 샤오펑이 어떻게 이걸 만들 수 있겠어?“라는 댓글이 입소문을 탔다고 한다. 회사는 다음 날 로봇의 전원을 켜고 다리 커버를 절개하여 금속 관절, 액추에이터, 배선을 포함한 기계 부품들을 노출시키며 기계가 계속 걷는 모습을 보여주는 것으로 대응했다.고급 아키텍처가 사실적인 움직임을 구현합니다Iron은 각 손에 22개씩 포함하여 82개의 자유도를 갖추고 있어, 전례 없는 정교함으로 구부리고, 제스처를 취하고, 물체를 다룰 수 있습니다. 이 로봇은 키가 5피트 10인치이고 무게는 154파운드이며, 인간형 척추, 생체 모방 근육, 그리고 완전히 덮인 합성 피부를 특징으로 하는 “내부에서 탄생한” 디자인 콘셉트를 가지고 있습니다.이 기계는 초당 2,250조 번의 연산을 수행하는 세 개의 맞춤형 Turing AI 칩으로 구동되며, Xpeng에 따르면 “현재까지 개발된 가장 강력한 인간형 로봇 중 하나”입니다. 이 로봇은 회사의 Vision-Language-Action 2.0 모델을 실행하며, 이는 언어 번역 없이 시각적 입력을 물리적 동작으로 직접 처리합니다.Iron은 또한 전고체 배터리를 사용하는 최초의 인간형 로봇으로, 기존 리튬이온 배터리에 비해 더 높은 에너지 밀도와 향상된 안전성을 제공합니다. Notebookcheck에 따르면, 전고체 배터리는 킬로그램당 500와트시 이상에 도달할 수 있으며, 이는 동일한 공간에서 테슬라의 Optimus 로봇 배터리 용량의 두 배입니다.2026년 상용화 배치 예정Xpeng은 2026년 말까지 대량 생산을 목표로 하고 있으며, 초기 배치는 가정이 아닌 상업 환경에서 이루어질 예정입니다. “미래에는 로봇이 삶의 동반자이자 동료가 될 것입니다”라고 He는 프레젠테이션에서 말하며, 사용자가 결국 체형, 머리 길이, 의복을 맞춤 설정할 수 있게 될 것이라고 덧붙였습니다.로봇은 먼저 Xpeng 소매점, 사무실, 쇼룸에서 안내원과 판매 보조원 역할을 하기 위해 등장할 것입니다. 중국 철강 생산업체 Baoshan Iron & Steel은 이미 산업 모니터링 애플리케이션을 위한 로봇 테스트의 초기 파트너로 계약했습니다. 개발을 가속화하기 위해 Xpeng은 전 세계 개발자들이 플랫폼용 애플리케이션을 구축할 수 있도록 SDK를 출시할 것이라고 발표했습니다.이번 공개로 Xpeng은 급속히 확장되는 휴머노이드 로봇 시장에서 Tesla의 Optimus 프로그램과 직접 경쟁하는 위치에 서게 되었으며, Goldman Sachs는 이 시장이 2035년까지 380억 달러에 이를 것으로 예상합니다. Xpeng 주가는 AI Day 행사 이후 11월 7일 10.8% 상승한 24.15달러를 기록했습니다.
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2025.11.08 등록
(퍼플렉시티가 정리한 기사)구글이 오랜 기간 사용되어 온 구글 어시스턴트를 대체하는 젬미니 AI 어시스턴트를 안드로이드 오토에 조용히 도입하기 시작했습니다. 이는 수년 만에 이 플랫폼에 가해진 가장 중요한 업데이트 중 하나입니다. 이번 업데이트는 2025년 11월 5일부터 시작되었으며, 우선 안드로이드 오토 15.6 및 15.7 버전의 베타 테스터들에게 배포되었습니다.이번 변화는 기존의 앱 다운로드 방식이 아닌 서버 측 업데이트로 이뤄졌기 때문에, 구글이 접근 권한을 통제합니다. 여러 사용자가 수요일 늦은 저녁부터 Reddit과 소셜 미디어에 이 전환 사실을 보고했으며, 새로운 어시스턴트는 Pixel 10 Pro XL과 Galaxy Z Fold 7을 비롯한 다양한 기기에서 등장했습니다. 구글은 이 전환을 2025년 5월 I/O 컨퍼런스에서 처음 발표했으나, 당시에는 구체적인 일정은 제공하지 않았습니다.자연어와 Gemini Live가 중심 무대를 차지하다Gemini는 자연어 이해 능력을 향상시키고 Home, Keep, Maps 등 Google 서비스와의 통합을 더욱 깊게 제공합니다. 이 어시스턴트는 익숙한 “Hey Google” 호출어를 계속 지원하면서도, “let’s talk live” 명령으로 접근할 수 있는 대화형 AI 기능인 Gemini Live를 추가했습니다. 활성화되면 Gemini Live는 대시보드의 미디어 위젯을 대체해 운전자가 중간에 대화를 끊거나 후속 질문을 할 수 있게 합니다.이번 업데이트를 통해 40개 이상의 언어로 문자를 자동 번역할 수 있게 되었으며, 수신 및 발신 커뮤니케이션 모두를 지원합니다. 9to5Google에 따르면 Gemini는 Gmail과 캘린더의 정보를 교차 참조할 수 있으며, 운전자가 레스토랑을 찾거나, 영업시간을 확인하고, 음성 명령만으로 목적지까지 네비게이션을 이용할 수 있도록 도와줍니다.출시와 함께 새로운 설정도 추가되었으며, “실시간 응답 끄기”와 “정확한 위치 공유” 토글이 기본적으로 활성화되어 있습니다. 휴대전화나 스마트 스피커의 Gemini와 달리, Android Auto 버전은 운전자의 방해를 최소화하기 위해 답변을 간결하게 유지합니다.트레이드오프와 불확실한 일정이번 전환에는 적어도 하나의 주목할 만한 손실이 따른다. 바로 Gemini가 연락처 별명을 인식하지 않는다는 점이다. 이전에는 사용자가 지정한 라벨을 이용해 “엄마에게 전화해” 또는 “상사에게 문자 보내”와 같이 명령할 수 있었던 기능이다. 초기 사용자는 롤아웃 이후 Reddit 토론에서 이 제한점을 확인했다.구글은 베타 테스터를 넘어 일반 대중에게 이 업데이트가 언제 제공될지 발표하지 않았다. 현재 Android Auto가 전 세계 2억 5천만 대 이상의 차량에서 지원됨에 따라, 향후 전체 배포는 구글 역사상 가장 대규모 AI 롤아웃 중 하나가 될 전망이다. 이번 주에는 Google 지도에 대화형 내비게이션 및 교통 정보 제공을 위한 Gemini 기능이 추가되면서, 이 배포 시기가 그 뒤를 잇고 있다.
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2025.11.08 등록
(퍼플렉시티가 정리한 기사)Causely는 수요일에 개발자의 코드 편집기에 직접 통합되는 Model Context Protocol 서버의 출시를 발표했으며, 이를 통해 개발자들은 자연어 명령을 사용하여 복잡한 Kubernetes 문제를 진단하고 해결할 수 있습니다.다음 주 애틀랜타에서 열리는 KubeCon 컨퍼런스를 앞두고 공개된 새로운 MCP Server는 Cursor 및 Claude와 같은 인기 도구를 포함한 모든 MCP 호환 통합 개발 환경과 연결되어 Kubernetes 및 애플리케이션 코드에 대한 자동화된 문제 해결을 제공합니다. 이 플랫폼은 실시간으로 시스템 상태를 분석하여 문제가 인프라 계층에서 발생했는지 애플리케이션 계층에서 발생했는지 식별한 다음, 개발자의 작업 공간 내에서 직접 특정 코드 변경, 구성 업데이트 또는 Helm 차트 수정을 권장합니다.Causely의 제품 책임자인 Ben Yemini는 “Causely의 MCP Server는 정교한 인과 추론을 개발자의 손에 직접 제공함으로써 인시던트 대응을 가속화합니다”라고 말했습니다. “Cursor 또는 Claude와 같은 IDE에 통합되면 MCP Server를 통해 엔지니어는 간단한 자연어 명령을 사용하여 문제나 원하는 결과를 설명할 수 있습니다.”쿠버네티스 복잡성 해결이 플랫폼은 클라우드 네이티브 환경에서 지속적으로 나타나는 과제를 해결합니다: 증상 식별과 근본 원인 이해 사이의 격차입니다. Kubernetes는 확장성과 유연성을 제공하지만, 그 복잡성으로 인해 엔지니어들은 근본적인 문제를 해결하지 않고 표면적인 문제만 임시방편으로 처리하는 경우가 많습니다. 기존 모니터링 도구는 데이터를 제공하지만, 문제 해결은 여전히 수동적이고 시간이 많이 소요됩니다.Causely의 접근 방식은 서비스 종속성과 시스템 토폴로지를 자동으로 매핑하는 인과 AI 모델을 사용하여, 맞춤형 계측 없이도 플랫폼이 근본 원인을 정확히 찾아낼 수 있도록 합니다. 이 시스템은 Terraform, Helm 차트 또는 애플리케이션 코드에 대한 업스트림 패치를 생성하여 향후 배포에서 반복되는 문제를 방지합니다.Amazon [ +0.56%]의 전 인공 일반 지능 부사장인 Karthik Ramakrishnan은 이 기술의 잠재력을 지지했습니다. “언어 모델은 강력하지만, 구조화된 인과 관계 맥락 없이는 올바른 결정을 내릴 수 없습니다”라고 그는 성명에서 밝혔습니다. “그것이 Causely가 메우는 격차이며, 실시간 자동화를 가능하게 만드는 요소입니다.”광범위한 산업 동향Causely의 발표는 여러 공급업체가 인프라 관리 도구에 MCP 지원을 통합하면서 나왔습니다. Buoyant는 11월 5일 Linkerd 서비스 메시에 MCP 기능을 추가하여 Kubernetes 환경의 에이전트 AI 트래픽에 보안 및 관찰성 기능을 확장할 것이라고 발표했습니다. 이 회사는 11월 10일부터 13일까지 애틀랜타에서 열리는 KubeCon에서 이 기술을 시연할 예정입니다.2024년 11월 Anthropic에 의해 개방형 표준으로 도입된 MCP는 OpenAI와 Google DeepMind를 포함한 주요 AI 제공업체들로부터 채택되었습니다. 이 프로토콜은 AI 시스템이 외부 데이터 소스 및 도구와 연결할 수 있는 표준화된 인터페이스를 제공하며, Anthropic이 각 데이터 소스에 대해 맞춤형 커넥터가 필요했던 “N×M” 통합 문제라고 설명한 것을 해결합니다.2022년에 설립된 Causely는 645 Ventures가 주도하고 Amity Ventures, Glasswing Ventures, Tau Ventures가 참여한 가운데 1,100만 달러 이상의 자금을 조달했습니다. 2024년 8월 CEO로 합류한 Yotam Yemini는 이전에 Quantum Metric과 IBM Turbonomic에서 시장 진출 업무를 이끌었습니다.
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2025.11.08 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)Google은이번주7세대텐서처리장치인Ironwood를출시했으며,Nvidia의Blackwell아키텍처와직접경쟁할수있는성능사양을갖추고있습니다.이칩은앞으로몇주내에클라우드고객들에게일반적으로제공될예정이며,이는제3자GPU에대한의존도를줄이는동시에급성장하는AI인프라시장에서더큰점유율을확보하려는이거대기술기업의노력이확대되고있음을나타냅니다.​Ironwood는Google의TPUv5p대비최대10배의피크성능을제공하며,Trillium으로도알려진이전버전인TPUv6e와비교하여칩당4배이상의성능을제공합니다.각칩은4,614FP8테라플롭스의성능을제공하며192GB의HBM3E메모리를탑재하여최대7.37TB/s의대역폭을제공합니다.이시스템은단일포드에서최대9,216개의칩으로확장할수있으며,Google의기술문서에따르면42.5FP8엑사플롭스의컴퓨팅성능을제공하는데,이는경쟁시스템보다약118배더많은수치입니다.​주요고객들이시장변화를예고하다Claude모델을개발한AI스타트업Anthropic은10월말,GoogleCloud와의획기적인파트너십확대의일환으로최대100만개의TPU를배치할계획이라고발표했습니다.수백억달러규모의이거래를통해Anthropic은2026년에온라인으로제공될1기가와트이상의컴퓨팅용량에접근할수있게됩니다.Anthropic의최고재무책임자(CFO)KrishnaRao는확장된용량이"기하급수적으로증가하는수요를충족하는동시에우리모델을업계최첨단에유지할수있도록보장한다"고말했습니다.​크리에이티브소프트웨어도구로잘알려진Lightricks도텍스트와이미지입력을결합한멀티모달모델LTX-2를훈련시키기위해Ironwood를사용하고있습니다.Google자체도Gemini,Veo,Imagen을포함한최첨단AI모델을훈련하고배포하기위해TPU를사용합니다.​인프라경쟁이심화된다Ironwood출시는Nvidia의지배적인GPU를넘어차별화된AI인프라를제공하기위한클라우드제공업체간의치열한경쟁을강조합니다.Google은2025년자본지출을이전예상치인850억달러에서910억달러에서930억달러사이로늘리고있으며,대부분은AI인프라에투입됩니다.CEOSundarPichai는지난달애널리스트들에게회사가2025년3분기까지지난2년동안보다더많은10억달러이상의거래를체결했다고말했습니다.​GoogleCloud는3분기에전년대비34%의매출성장을기록하며151억5천만달러에도달했습니다.Pichai는이러한성장을"TPU기반솔루션을포함한AI인프라제품에대한상당한수요"에기인한다고밝혔습니다.회사의클라우드백로그는전분기대비46%증가하여1,550억달러를기록했습니다.​Ironwood와함께Google은N4A가상머신과C4A베어메탈인스턴스를포함한새로운Arm기반Axion프로세서를공개했습니다.회사는N4A가비교가능한x86기반가상머신의최대2배의가격대비성능을제공한다고밝혔습니다.
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2025.11.08 등록
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