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하이브리드 머신러닝 모델이 금융 및 의료 예측 강화

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작성자 xtalfi
작성일 2025.10.24 14:15
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)


여러 연구 기관의 연구자들은 금융 시장과 의료 진단 모두에서 예측 정확도를 크게 향상시키는 획기적인 하이브리드 머신러닝 접근법을 공개했으며, 2025년에 발표된 신규 연구들은 기존의 단일 모델 방식보다 뛰어난 성능을 입증하고 있습니다.


혁신적인 금 가격 예측, 99%의 정확도 달성

가장 눈에 띄는 진보는 Agampreet Saini, Rahul Kumar Singh, Puneet Sinha가 이끄는 팀에서 나왔습니다. 이들은 금값 예측을 위해 개발한 하이브리드 LSTM(Long Short-Term Memory)-오토인코더 모델로 놀라운 99.18%의 정확도를 달성했습니다. Discovery Artificial Intelligence에 게재된 그들의 연구는 LSTM 신경망과 오토인코더 구조를 결합함으로써 기존 예측 모델들이 겪는 과적합 문제를 효과적으로 해결할 수 있음을 보여줍니다.​

하이브리드 접근법은 시계열 데이터의 장기 의존성을 포착하는 LSTM의 능력과, 오토인코더가 금 가격 움직임에서 잡음을 걸러내고 차원을 줄이는 역할을 동시에 활용합니다. 선형 회귀나 단일 신경망 등 기존 방식과 비교할 때, LSTM-오토인코더 조합은 금융 시장 특유의 비선형 복잡성을 보다 효과적으로 다루며 뛰어난 예측 능력을 입증했습니다.​

별도의 LSTM-ARIMA 하이브리드 모델 연구에서는 2025년 7월 발표에서 평균 절대 오차가 84.92%, 평균 제곱근 오차가 82.14%까지 감소하는 등 모든 평가 지표에서 큰 개선을 보였으며, 이는 단독 LSTM 모델과 대비되는 성과입니다. 해당 연구는 하이브리드 접근법이 딥러닝의 비선형 모델링과 전통 계량경제 모델의 선형 해석 능력을 효과적으로 결합한다는 사실을 확인했습니다.


단백질 서명을 통한 의학 진단의 혁신

의료 분야에서는 여러 연구팀이 단백질 시그니처를 활용해 질병을 조기 진단하는 머신러닝 프레임워크를 개발해왔습니다. 2025년 8월 Nature Medicine에 발표된 획기적인 연구에서는 증상이 나타나기 최대 10년 전에 ALS를 예측할 수 있는 33가지 단백질 혈장 시그니처를 확인했습니다. 이 연구는 영국 바이오뱅크 데이터를 머신러닝 분석에 활용했으며, ALS와 건강한 대조군, 기타 신경 질환을 높은 정확도로 구별할 수 있음을 보여주었습니다.​

또 다른 중요한 진전은 도쿄대학교 연구진이 머신러닝과 결합된 전압-매트릭스 나노포어 분석법을 단백질 분류에 도입한 것이었습니다. 이 방법은 2025년 10월 6일 Chemical Science에 발표됐으며, 체계적으로 전압 조건을 변화시켜 안정적 및 전압-의존적 분자 거동을 모두 포착함으로써 복잡한 생물학적 혼합물 내에서 정확한 단백질 판별을 가능하게 했습니다.​

2025년 10월 9일 Science에 발표된 포괄적인 혈액 지도 연구에서는 59가지 질병이 혈액 단백질에 남기는 독특한 분자 지문을 조사했습니다. 국제 연구팀은 머신러닝을 활용해 보편적인 염증 신호와 질병 특유의 패턴을 구분하는 진단 마커를 찾아냈으며, 이는 혈액 기반 진단의 혁신적 변화를 가져올 잠재력을 지니고 있습니다.


앙상블 모델은 비만 및 위험 예측에서 뛰어난 성과를 보입니다.

최근 연구에서는 생활 습관 데이터를 활용한 비만 예측에 앙상블 머신러닝 기법이 효과적임을 입증했습니다. 2025년 5월에 발표된 한 연구에 따르면 ExtraTrees 분류기가 비만 예측에서 92.6%의 정확도를 기록하여, 로지스틱 회귀와 같은 전통적 모델(74.3% 정확도)을 크게 능가했습니다. 이 연구는 앙상블 방법이 건강 데이터에서 복잡하고 비선형적인 관계를 처리하는 데 뛰어나다는 사실을 확인했습니다.​

2025년 10월 Nature Scientific Reports에 게재된 또 다른 연구에서는 다중 클래스 비만 예측을 위한 해석 가능한 앙상블 모델을 제시했습니다. 이러한 접근법은 여러 머신러닝 알고리즘을 결합하여 정확성과 설명력을 동시에 높이며, 이는 임상 의사결정에 매우 중요합니다.​

금융 리스크 관리 분야에서도 하이브리드 모델이 전통적 접근법을 뛰어넘어 지속적으로 발전하고 있습니다. 2025년 10월 22일 발표된 최신 연구에서는 금융 예측을 위해 생물학에서 영감을 받은 신경망 프레임워크를 도입했으며, 하이브리드 그래프 합성곱 신경망에 관한 연구는 금융 기관을 위한 신용 위험 예측 정확도가 향상됨을 보여주었습니다.​

이러한 하이브리드 접근법의 융합은 서로 다른 머신러닝 아키텍처의 강점을 결합한 보다 정교한 분석 기법으로의 큰 전환을 나타냅니다. 연구자들이 다양한 분야에서 이러한 기법의 유효성을 지속적으로 검증함에 따라 하이브리드 모델의 통합은 경제 안정성과 인간 건강 모두에 영향을 미치는 핵심 영역에서 예측 정확도를 향상할 것으로 기대됩니다.

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(퍼플렉시티가 정리한 기사)정부가 선원 없이 완전 자율 운항하는 AI 선박 기술 개발에 본격 나선다. 과학기술정보통신부는 6일 제8회 국가연구개발사업평가 총괄위원회를 열고 ‘AI 완전자율운항선박 기술개발 사업’의 예비타당성조사를 면제한다고 발표했다.이번 사업은 해양수산부와 산업통상부가 공동 주관하며, 국제해사기구(IMO) 레벨4 수준의 완전무인 자율운항 기술 확보를 목표로 한다. 지난달 21일 국무회의에서 필요성과 시급성을 인정받아 국가 정책사업으로 추진하기로 의결된 바 있다.레벨3에서 레벨4로 기술 도약 추진현재 한국은 2020년부터 1603억원을 투입한 자율운항선박 기술개발사업을 통해 레벨3 기술을 확보했다. 자율운항선박 단계는 레벨1(선원 의사결정 지원), 레벨2(선원 승선 원격제어), 레벨3(선원 미승선 원격제어), 레벨4(완전무인 자율운항)로 구분된다.후속 사업에서는 2026년부터 2032년까지 7년간 무인 항해, 기관 자동화, 운용 기술, 검인증 및 실증 기술개발을 추진한다. 사업 규모는 향후 사업계획 적정성 검토를 통해 최종 확정되지만, 일부 언론은 6034억원 규모로 보도했다.글로벌 시장 선점 위한 전략적 투자IMO는 2032년까지 자율운항선박 국제표준(MASS Code)을 제정할 예정이다. 글로벌 자율운항선박 시장 규모는 2025년 1101억달러에서 2032년 1805억달러로 63.9% 성장할 것으로 전망된다.전재수 해양수산부 장관은 “우리나라 대표 산업인 해운·조선의 주도권을 수호하기 위해 완전자율운항선박 기술 확보는 필수”라며 “선행사업의 성과를 기반으로 완전자율운항 기술을 신속하게 확보해 미래 시장을 선점할 것”이라고 말했다.김정관 산업통상부 장관은 “자율운항선박은 세계 최고의 조선기술에 AI 기술을 융합하여 세계를 리딩할 수 있는 분야”라며 “세계시장 선도를 위해 총력을 다할 것”이라고 밝혔다.[etnews]박인규 과기정통부 과학기술혁신본부장은 “국가 성장동력으로 이어지는 혁신적인 연구개발투자와 국가적 중요도 높은 사업들에 적극적으로 투자할 것”이라고 강조했다.
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2025.11.06 등록
(퍼플렉시티가 정리한 기사)Stripe는 NEC와 제휴하여 Stripe Reader S700 결제 단말기에 얼굴 인식 기술을 통합함으로써 고객이 얼굴만으로 핸즈프리 결제를 할 수 있도록 했습니다. 화요일에 발표된 이번 협력은 Stripe의 글로벌 결제 인프라와 NEC의 세계 최고 수준의 얼굴 인식 기술을 결합하여 카드나 모바일 기기 없이 안전한 비접촉 거래를 제공합니다.얼굴 인식 결제 기능은 11월 12일부터 14일까지 싱가포르 핀테크 페스티벌에서 시연될 예정이며, 이는 차세대 결제 경험의 첫 공개 선보임을 의미합니다. 이 통합은 25개국에서 온라인 및 오프라인 결제를 연결하는 통합 커머스 솔루션인 Stripe Terminal 내에서 작동하며, 단일 대시보드를 통해 판매자에게 실시간 고객 인사이트를 제공합니다.혁신적인 결제 기술NEC의 얼굴 인식 기술은 미국 국립표준기술연구소(NIST)가 실시한 정확도 테스트에서 지속적으로 세계 1위를 차지해 왔으며, 1,200만 명의 데이터베이스를 대상으로 테스트했을 때 인증 오류율이 단 0.07%에 불과했습니다. 이 시스템은 열악한 조명이나 얼굴 가림과 같은 까다로운 조건에서도 분당 최대 100명을 처리할 수 있습니다.“이번 협력을 통해 Stripe는 NEC의 세계적으로 유명한 얼굴 인식 기술을 지원하고, 당사의 통합 커머스 솔루션인 Stripe Terminal을 통해 결제에 활용할 수 있게 되어 자랑스럽습니다”라고 Stripe Japan의 제품 책임자인 Daniel Heffernan은 말했습니다. “이러한 조치를 취함으로써 우리는 전 세계 소비자들의 쇼핑 경험을 향상시키는 것을 목표로 합니다.Stripe Reader S700은 Wi-Fi 연결 기능을 갖추고 있으며 카운터탑과 휴대용 기기 모두로 사용할 수 있어, 뛰어난 사용 편의성을 위한 스마트폰과 같은 기능을 제공합니다. 이 단말기는 NEC의 생체 인증 시스템을 통합하여 결제 시 물리적 카드나 모바일 기기의 필요성을 없앨 것입니다.성장하는 생체인증 결제 시장이 파트너십은 급속도로 확대되고 있는 생체인식 결제 시장에 진입하게 되며, 2025년 전 세계적으로 안면 인식 도입률이 50% 증가하고 전 세계적으로 사용되는 생체인식 결제 방식의 62%를 차지하고 있습니다. 전 세계 안면 인식 결제 시장은 2024년 60억 5천만 달러에서 2025년 73억 2천만 달러로 성장했으며, 2030년까지 195억 9천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.연간 1조 4천억 달러 이상의 결제를 처리하고 Fortune 100대 기업의 절반에 서비스를 제공하는 Stripe는, 전 세계 온라인 결제 처리 시장의 약 20.8%-29%를 차지하고 있습니다. 생체인식 기술의 통합으로 Stripe는 소매 및 헬스케어 부문 전반에 걸쳐 Amazon One을 통해 손바닥 인식 기술을 배포한 Amazon과 같은 다른 업체들과 경쟁할 수 있는 위치에 서게 되었습니다.“NEC는 통합 커머스 솔루션인 Stripe Terminal의 뛰어난 맞춤화 가능성이 대면 결제 시나리오에서 다양한 과제를 해결하는 데 도움이 될 것이라고 확신합니다”라고 NEC의 금융 솔루션 부문 기업 수석 부사장 겸 전무 이사인 시미즈 가즈히사(Kazuhisa Shimizu)는 말했습니다. “NEC의 세계 최고 수준의 안면 인식 기술과 Stripe의 글로벌하게 신뢰받는 결제 플랫폼을 결합함으로써, 우리는 새로운 결제 경험을 제공하고 모든 사람이 안전하고 쉽고 편리하게 디지털 기술을 활용할 수 있는 세상을 만들고자 합니다.”
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2025.11.06 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)Google의인공지능시스템이2025년대서양허리케인시즌동안뛰어난허리케인예측을제공하며,미국의주력기상모델을압도적으로능가했고심지어국립허리케인센터의인간전문가들이내놓은공식예보까지뛰어넘었습니다.마이애미대학교연구원브라이언맥놀디(BrianMcNoldy)의예비분석에따르면,GoogleDeepMind의실험적AI모델이이번시즌평가된11개예보시스템중최고성능을기록했으며,반면미국글로벌예보시스템(GFS)은20년만에최악의성능을기록했습니다.AI모델은5일경로오차가165해리에불과했던반면,GFS모델은360해리로두배이상의오차율을보였습니다.​AI모델이실시간성공을제공하다6월부터회사의WeatherLab플랫폼을통해사이클론경로예측을시작한GoogleDeepMind모델은거의모든예측기간에걸쳐기존의물리학기반모델을일관되게능가했습니다.가장주목할만한점은,이AI시스템이여러모델결과를분석하는인간전문가들이생성하는국립허리케인센터의공식예보조차자주능가했다는것입니다.​ArsTechnica의과학작가에따르면"결과는'입이딱벌어질정도'"라며,AI와기존예측방법간의극적인성능격차를강조했습니다.수만개의프로세서를갖춘슈퍼컴퓨터가필요하고예측을생성하는데수시간이걸리는기존모델과달리,Google의AI는단일컴퓨터에서실행되어몇분안에예보를제공할수있습니다.​이모델의성공은특히허리케인멜리사기간동안결정적으로입증되었는데,허리케인이괴물급폭풍이될것이명백해지기며칠전인10월21일에이미폭풍이카테고리5등급에도달할확률이50-60%라고예측했습니다.10월23일까지이모델은카테고리5강화확률을80%이상으로추정했습니다.​역사적인허리케인시즌이예측의한계를시험하다2025년대서양허리케인시즌은예보관들에게예외적인도전을안겨주었으며,역대두번째로3개의카테고리5허리케인을발생시켜역사적인2005년시즌과동등한기록을세웠습니다.이시즌은13개의명명된폭풍을생성했으며,허리케인에린(Erin),훔베르토(Humberto),멜리사(Melissa)가모두가장강력한등급에도달했습니다.​이러한극심한활동에도불구하고,이번시즌은10년만에처음으로미국본토에허리케인이직접상륙하지않은해였으며,2019년이후처음으로플로리다에폭풍이직접강타하지않은해였습니다.미국기상청의GFS모델의부진한성능에도불구하고,국립허리케인센터는평균이하의예보오차를유지했는데,이는전통적인모델의부정적영향을상쇄하기위해구글의AI예측을통합한덕분이었습니다.​7월에공식화된협력연구협정을통한구글과NOAA국립허리케인센터간의파트너십은예보관들이시즌내내실시간으로AI모델을평가할수있게했습니다.구글딥마인드의연구과학자인페란알레트(FerranAlet)는"NOAA와협력하여미국국립기상청기관에AI모델의힘을제공하게되어영광입니다"라고말했습니다.
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2025.11.06 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)Snap주가는월요일3분기실적이월스트리트예상치를상회하고인공지능회사Perplexity와4억달러규모의혁신적인파트너십을발표한후시간외거래에서최대25%급등했습니다.이소셜미디어회사는또한5억달러규모의자사주매입프로그램을승인하며,광고사업의광범위한회복속에서재무궤도에대한자신감을나타냈습니다.​Snapchat의모회사는9월30일마감분기의매출이15억1천만달러로애널리스트예상치인14억9천만달러를상회하고전년대비10%증가했다고보고했습니다.회사는주당6센트의손실을기록했으며,이는애널리스트들이예측한12센트손실보다상당히개선된수치입니다.조정EBITDA는1억8천2백만달러에달해월스트리트예상치인1억2천5백만달러를넘어섰습니다.​AI파트너십,전략적변화신호Snap발표의핵심은PerplexityAI와의파트너십이었으며,이는2026년초부터스타트업의대화형검색엔진을Snapchat에직접통합할예정입니다.이계약에따라Perplexity는기능이전세계적으로출시되는동안현금과지분을결합하여1년간Snap에4억달러를지불할것입니다.​Snap의CEO인EvanSpiegel은"이번파트너십은Snapchat에서발견과연결을향상시키는AI의힘에대한우리의공유된비전을반영합니다"라고말하며,이거래를"선도적인AI기업들이Snapchat의글로벌커뮤니티와연결될수있는플랫폼으로만들기위한Snap의노력의첫단계"라고설명했습니다.이번통합을통해Snapchat의월간활성사용자약10억명은앱을떠나지않고도질문하고신뢰할수있는출처로부터답변을받을수있게됩니다.​사용자성장및시장지위Snap은3분기에일일활성사용자가전년동기대비8%증가한4억7,700만명을기록하며지속적인사용자확대를보여주었고,월간활성사용자는7%증가한9억4,300만명에달했습니다.회사의글로벌평균사용자당수익은3.16달러로애널리스트예상치인3.13달러를상회했습니다.​향후전망을보면,Snap은4분기매출을16억8,000만달러에서17억1,000만달러사이로예상했으며,중간값은월스트리트추정치인16억9,000만달러를소폭상회했습니다.회사는4분기조정EBITDA가2억8,000만달러에서3억1,000만달러범위가될것으로예상하며,이또한애널리스트전망치를넘어섰습니다.​긍정적인실적에도불구하고,Snap은호주의소셜미디어최소연령법안과및Google의플랫폼수준연령인증요구사항등사용자지표에부정적인영향을미칠수있는잠재적규제역풍에대해투자자들에게주의를당부했습니다.​
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2025.11.06 등록
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