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Nvidia가 기록적인 훈련 시간으로 AI 벤치마크를 석권하다

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작성자 xtalfi
작성일 2025.11.13 14:49
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)


NVIDIA는 화요일에 발표된 MLPerf Training v5.1 벤치마크에서 완전한 석권을 달성하여 7개 테스트 모두에서 가장 빠른 훈련 시간을 기록했으며, 모든 카테고리에서 결과를 제출한 유일한 플랫폼이 되었습니다. 이 회사는 5,120개의 Blackwell GPU를 사용하여 Meta의 Llama 3.1 405B 모델을 단 10분 만에 훈련시켜 새로운 업계 기록을 세웠으며, 이는 이전 최고 기록보다 2.7배 빠른 속도입니다.​

11월 12일 MLCommons에서 발표한 이번 결과는 MLPerf Training 역사상 어떤 회사도 4비트 FP4 정밀도를 사용한 첫 번째 사례로, 이 획기적인 기술은 동일한 수의 GPU에서 이전 세대 Hopper 아키텍처보다 최대 4배의 성능을 제공했습니다. NVIDIA의 독점 NVFP4 포맷은 엄격한 정확도 요구사항을 유지하면서 8비트 FP8보다 3배 빠른 속도로 계산을 가능하게 합니다.​


블랙웰 울트라 데뷔하다

Blackwell Ultra 기반 GB300 NVL72 랙 규모 시스템이 이번 라운드에서 MLPerf Training에 처음 등장했으며, 표준 Blackwell GPU보다 1.5배 높은 NVFP4 처리량과 어텐션 레이어를 위한 2배의 softmax 가속을 제공하는 향상된 Tensor Core를 특징으로 합니다. 이 시스템은 GPU당 279GB의 HBM3e 메모리를 탑재하고 NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand를 통해 업계 최초의 800 Gb/s 네트워킹 플랫폼으로 연결됩니다.​

NVIDIA는 또한 새로 도입된 두 가지 벤치마크인 Llama 3.1 8B와 FLUX.1 이미지 생성에서 성능 기록을 세웠습니다. 이 회사는 512개의 Blackwell Ultra GPU를 사용하여 5.2분 만에 Llama 3.1 8B를 학습시켰으며, FLUX.1에 대한 결과를 제출한 유일한 플랫폼으로서 1,152개의 Blackwell GPU로 12.5분의 학습 시간을 달성했습니다.​


다양한 경쟁 분야

MLPerf Training v5.1 라운드에는 20개 조직이 참여하여 12개의 서로 다른 하드웨어 가속기를 탑재한 65개의 고유한 시스템을 제출했습니다. AMD는 새로운 Instinct MI355X 및 MI350X GPU를 선보였으며, AMD는 단일 노드 접근성을 위해 설계된 새로운 Llama 3.1 8B 벤치마크 개발을 주도했습니다. AMD에 따르면, MI355X GPU 성능은 Llama 3.1 8B 테스트에서 NVIDIA의 Blackwell 플랫폼 대비 5-6% 이내의 차이를 보였습니다.​

전체 제출물의 거의 절반이 멀티 노드 구성이었으며, 이는 전년도 라운드 대비 86% 증가한 수치입니다. Datacrunch, University of Florida, Wiwynn이 처음으로 참여했으며, Dell, HPE, Lenovo와 같은 기존 참가자들도 함께했습니다.​

벤치마크 업데이트에서는 레거시 테스트를 최신 AI 워크로드로 대체했습니다: 언어 모델의 경우 BERT를 Llama 3.1 8B로, 이미지 생성의 경우 Stable Diffusion v2를 FLUX.1로 교체했습니다.

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(퍼플렉시티가정리한기사)아마존이킨들작가를위한AI번역서비스‘킨들트랜스레이트’를출시하면서,인디작가들이언어장벽을넘어전세계독자들에게책을선보일수있는길이열렸습니다.현재베타단계인이서비스는킨들직판(KDP)플랫폼에서영어-스페인어,독일어-영어번역을지원하고있으며,앞으로지원언어를확대할계획입니다.서비스작동방식작가들은KDP포털에서번역대상언어를선택하고,번역판의가격을지정하며,번역결과를검토하거나자동으로출판할수있습니다.모든번역본은자동정확성평가를거치게되며,평가방식에대한상세내용은아직공개되지않았습니다.번역본에는‘KindleTranslate’라벨이붙고,독자들은구매전에샘플을미리볼수있습니다.번역본은KDP셀렉트및KindleUnlimited프로그램에등록될수있습니다.인디작가들은번역비용부담없이새로운시장에진출할수있게되어긍정적반응을보이고있습니다.AI번역논쟁AI기반번역도구는전문가대비약70~85%의정확도를보이지만,문화적뉘앙스나문체,관용어등의섬세한표현은아직부족하다는평가가많습니다.2025년연구에따르면AI는문학번역에서인간번역가만의해석적유연성과섬세함을구현하는데어려움을겪으며,2024년번역가대상설문에서도1/3이상이AI로인해일감이줄었다고답했습니다.반면AI자동번역과인간리뷰를결합하는하이브리드방식이확산되고있으며,아마존도번역결과에대한작가의사전검토기능을제공합니다.다만,작가가번역대상언어에익숙하지않을경우최종검수에는전문번역가의도움이필요할수있습니다.이번서비스는아마존이음성도서서비스오더블(Audible)에AI기반녹음·번역기능을도입한데이어,콘텐츠제작전반에AI를도입하려는전략의일환입니다.
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2025.11.07 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)TeslaCEO일론머스크는11월6일주주총회에서전기차제조업체가AI및로보틱스프로세서생산을위해Intel과파트너십을맺을수있다고발표했으며,이에Intel주가는시간외거래에서2.2%상승한$38.06을기록했습니다.머스크는또한Tesla가로보택시및인간형로봇사업에서증가하는반도체수요를충족하기위해"테라-팹(tera-fab)"이라고부르는대규모칩제조시설을자체적으로건설할가능성을제기했습니다.​이잠재적거래는Intel에게중요한시기에이루어졌습니다.Intel은지난3년간경쟁사인Nvidia와AMD를새로운정점으로끌어올린AI칩붐을활용하는데어려움을겪어왔습니다.Intel의파운드리사업은2024회계연도에130억달러의영업손실을기록했으며,이는2023년의70억달러에서증가한수치로,회사가AI칩개발과첨단제조분야모두에서경쟁사들에뒤처졌기때문입니다.​테슬라의칩공급망다각화테슬라는현재자사의완전자율주행시스템과로보틱스플랫폼을구동하는AI시리즈칩제조를위해TaiwanSemiconductorManufacturingCompany및Samsung과파트너십을맺고있습니다.테슬라의차세대프로세서인AI5칩은TSMC와삼성의애리조나및텍사스시설에서각각생산될예정이며,2027년에대량생산이예상됩니다.​10월테슬라의3분기실적발표에서머스크는삼성이2033년까지진행되는165억달러규모의계약의일환으로차세대AI6칩을제조할것이라고확인했습니다.인텔을잠재적인세번째제조파트너로추가하는것은업계전반에걸쳐첨단반도체에대한수요가증가함에따라테슬라의공급망을더욱다각화할것입니다.​인텔의턴어라운드노력2025년초취임한립부탄(Lip-BuTan)CEO체제하에서인텔은제조역량을회복하고AI칩시장에서경쟁하려는시도를해왔습니다.회사는2025년10월애리조나에새로운Fab52시설을열어RibbonFET및PowerVia혁신기술이적용된첨단18A공정기술을사용하여칩을생산하고있습니다.인텔은마이크로소프트,아마존을포함한주요기술기업들과의관계를유지하고있으며,최근에는AI인프라및개인용컴퓨팅제품개발을목표로엔비디아로부터50억달러투자를발표했습니다.​이러한노력에도불구하고인텔은계속해서상당한어려움에직면하고있습니다.회사는2024년에188억달러의손실을기록했으며주요파운드리고객유치에어려움을겪고있고,2025년3분기실적은공급제약과경쟁역학으로인한지속적인압박을보여주었습니다.까다로운엔지니어링기준으로알려진테슬라와의파트너십은인텔이더넓은시장에제조역량을입증하는데필요한검증을제공할수있습니다.
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2025.11.07 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)이번주에발표된두가지주요연구는인공지능시스템이구축되고평가되는방식의심각한약점을드러내며,AI능력이과장되어왔는지에대한의문을제기하고있다.SonyAI는11월5일컴퓨터비전모델의편향성을드러내기위해설계된데이터셋인FairHuman-CentricImageBenchmark를공개했으며,옥스퍼드인터넷연구소와영국정부의AI보안연구소연구원들은AI성능을측정하는데사용되는테스트의광범위한결함을밝히는연구를발표했다.이러한연구결과들은많은AI시스템이윤리적으로문제가있는데이터로훈련되고신뢰할수없는방법으로평가될수있음을시사한다.​훈련데이터에동의와다양성이부족함SonyAI가Nature에발표한새로운벤치마크는연구자들이컴퓨터비전시스템에서"편향되고윤리적으로문제가있는학습데이터의지속적인과제"라고부르는문제를다룹니다.이데이터셋은81개국1,981명의개인이찍힌10,318장의이미지로구성되어있으며,모두사전동의와공정한보상을받아수집되었습니다—이는업계관행과크게다른방식입니다.​SonyGroup의AI거버넌스글로벌책임자인AliceXiang은컴퓨터비전이객관적이지않다고강조했습니다."컴퓨터비전은학습데이터에반영된편향에따라사물을왜곡할수있습니다"라고그녀는말했습니다.데이터셋은기존AI모델중공정성테스트를완전히통과한모델이없다는것을보여주었습니다.일부모델은"she/her/hers"대명사를사용하는사람들에대해낮은정확도를보였으며,벤치마크는이를더큰헤어스타일변동성—이전에간과되었던요인—으로추적했습니다.직업에대한중립적인질문을받았을때,테스트된모델들은특정인구통계학적그룹에대해특히고정관념을강화했으며,때로는피사체를성매매종사자,마약상또는도둑으로묘사했습니다.​벤치마크테스트가신뢰할수없고오해의소지가있는것으로밝혀짐옥스퍼드연구팀은445개AI벤치마크를조사한결과,거의모든벤치마크에기술기업들이주장하는결과의신뢰성을"약화시키는결함"이있음을발견했습니다.벤치마크중통계적테스트를통해신뢰성을증명한것은16%에불과했습니다.​핵심적인문제는구성타당성(constructvalidity),즉테스트가실제로그들이측정한다고주장하는것을제대로측정하는지에관한것입니다.옥스퍼드인터넷연구소의수석연구원인아담마디(AdamMahdi)는NBC뉴스와의인터뷰에서,그레이드스쿨매스8K(GradeSchoolMath8K)벤치마크와같은테스트에서모델이좋은성과를거둔다고해서반드시추론능력을보여준다고할수는없다고말했습니다.그는"1학년학생에게'2더하기5가뭐야?'라고물었을때'7이에요'라고답하면,분명정답입니다.하지만이로부터5학년이수학적추론을완벽하게습득했다고결론지을수있을까요?"라고덧붙였습니다.​이번연구는데이터오염(datacontamination)을주요문제로지적했는데,이는테스트문항이모델의학습데이터셋에포함되어있어모델이답을추론하는것이아니라암기해서답을내는현상입니다.Mixtral,Phi-3,Gemma를포함한여러모델은GSM8K벤치마크와유사한신규문항으로평가할때성능이최대13%까지저하되는것으로나타났습니다.​옥스퍼드연구의수석저자인앤드루빈(AndrewBean)은업계에서내놓는주장들을그대로믿어서는안된다고경고했습니다."모델이박사수준의지능을가졌다는것같은이야기를볼때는한번쯤의심해볼필요가있습니다,"라고빈은NBC뉴스에말했습니다.이번연구결과는최근구글이자사의GemmaAI모델이미국상원의원에관한허위주장을생성한후에모델을철회한상황에서나왔습니다.
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2025.11.07 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)OpenAI는기술역사상가장야심찬재정적사업중하나에직면해있으며,CEO샘알트먼은인공일반지능(AGI)목표를추구하면서회사가1조4천억달러이상의인프라거래를약속했다고밝혔습니다.목요일발언에서알트먼은대규모확장에도불구하고OpenAI가정부구제금융을추구하지않으며2025년말까지연간매출실행률이200억달러를넘어설것으로예상하고,이수치는2030년까지수천억달러규모로확대될것으로예상된다고이해관계자들을안심시켰습니다.​1조달러규모의확장과수익목표Altman의X플랫폼발표는AI업계에중요한전환점이되었으며,이는OpenAI가데이터센터용량과칩파트너십,특히Nvidia와AMD같은거대공급업체들과수십억달러규모의계약을확보하는시점에이루어졌다.향후8년간1조4천억달러라는투자규모는실리콘밸리와월스트리트전반에경외심과회의론을동시에불러일으켰으며,이들은이제OpenAI의예상수익이비용을감당할수있을지고심하고있다."우리는AI가주도하는미래경제를위한인프라를구축하고있습니다...대규모인프라프로젝트는완성까지상당한시간이걸리므로지금시작해야합니다"라고Altman은작성하며,이러한투자를신흥AI역량에서리더십을유지하기위한필수요소로자리매김했다.​최근몇달동안OpenAI는비영리기관에서ChatGPT의폭발적인성공에힘입어세계에서가장빠르게성장하는상업용AI벤처기업중하나로전환했다.Altman은기업용AI,소비자기기—5월에인수한JonyIve의io에서비롯된손바닥크기의AI기기에대한소문을포함하여—그리고로봇공학분야의새로운비즈니스제품을통해2030년까지"수천억달러"의매출을올릴것으로예측한다.이회사는또한다른기업들에게AI컴퓨팅용량을직접판매하는것을고려하고있으며,이는주요클라우드컴퓨팅제공업체가되려는야망을시사한다.​정부구제금융거부와산업계반응정부구제금융의가능성은CFO사라프리어(SarahFriar)가WSJTechLive컨퍼런스에서OpenAI의인프라계획자금조달을돕기위한연방정부의"안전망"가능성을시사한발언이후수면위로떠올랐습니다.이발언은즉각적인반발을불러일으켰고,알트만은강력하게해명했습니다:"우리는OpenAI데이터센터에대한정부보증을받지도않고원하지도않습니다.정부는특정기업을우대해서는안되며,납세자들이잘못된결정을내리거나시장에서실패한기업을구제하는책임을져서는안됩니다"라고그는밝혔으며,이는AI기업에대한연방지원을배제한백악관AI고문데이비드색스(DavidSacks)의유사한게시물과맥을같이합니다.알트만은공공자금이개별기업이아닌전체산업,특히미국반도체제조업을강화하는데사용되어야한다고더욱강조했습니다.OpenAI가국내반도체생산을위한대출보증에관한논의에참여한것은사실이지만,알트만은어떤신청서도제출되지않았으며직접적인구제금융계획도없다고주장합니다.​재정적불확실성과앞으로의길5,000억달러에달하는인상적인기업가치에도불구하고,OpenAI는여전히수익을내지못하고있어막대한지출을정당화해야한다는압박이커지고있습니다.분석가들은회사의상당한수익창출능력이"모든사람에게드리워진주요질문"이라고지적하며,회의론자들은지분조달,부채자본,그리고새로운제품카테고리에대한계획을면밀히주시하고있습니다.​OpenAI의회장인그렉브록먼은현재1조달러규모의인프라구축을주도하고있으며,AGI가실현될경우"모든것을변화시킬것"이라고주장하면서이투자를사회발전에필수적인것으로규정하고있습니다.알트만과브록먼모두지속적인규모확대와신속한실행이OpenAI가경쟁우위를유지하는데중요하다는확고한믿음을표명하고있습니다.OpenAI가AGI,기업용AI,그리고소비자기술분야에서대담한새로운지평을추구함에따라,전세계는기술업계의가장과감한도박이성공할지,아니면재정적중력이야망을다시지상으로끌어내릴지지켜볼것입니다.
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2025.11.07 등록
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