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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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(퍼플렉시티가정리한기사)Shopify는월요일3분기실적발표에서AI기반커머스의극적인성장을발표했으며,AI도구로부터의트래픽이1월이후7배증가했고AI기반검색을통한주문이같은기간동안11배증가했다고밝혔습니다.이전자상거래대기업은전년대비32%증가한28억4천만달러의매출을기록하면서이러한수치를보고했지만,영업이익기대치를소폭하회하여주가는장전거래에서3%하락했습니다.​AI파트너십이새로운커머스채널을주도하다HarleyFinkelstein사장은실적발표에서인공지능을"인터넷이후기술의가장큰변화"로규정하며,ChatGPT,Perplexity,MicrosoftCopilot과의통합을회사가"에이전틱커머스(agenticcommerce)"라고부르는것의핵심동력으로강조했습니다.이새로운모델은AI에이전트가대화형인터페이스내에서구매자를대신하여검색하고,비교하고,구매를촉진할수있게합니다.​회사의9월OpenAI와의파트너십을통해미국ChatGPT사용자들은채팅대화내에서Etsy판매자로부터직접구매할수있게되었으며,곧백만명이상의Shopify판매자들도유사한접근권한을얻을예정입니다.Finkelstein은"우리는모든AI대화에쇼핑을도입하는것을정말쉽게만들기위해이인프라를구축하고투자해왔습니다"라고말했습니다.최근Shopify설문조사에따르면소비자의64%가홀리데이쇼핑중어떤형태로든AI를사용할것으로예상하고있습니다.​내부AI도구가가능성을보이다외부파트너십외에도,Shopify의내부AI어시스턴트Sidekick은출시이후거의1억건의판매자상호작용을생성했으며,10월에만800만건을기록했습니다.3분기동안75만명이상의판매자가이도구를처음사용했습니다.또한회사는직원들이판매자피드백과지원티켓을분석하여제품개발결정을가속화하는데도움을주는AI도구인Scout를배포하고있습니다.​AI급증은Shopify의총상품거래액이전년대비32%증가한920억달러를기록하는가운데나타났으며,회사는4분기에20%중후반대의매출성장을전망하고있습니다.강력한펀더멘털에도불구하고,분석가들은AI개발투자와마케팅지출증가로인해영업비용이25.5%증가했다고지적했습니다.
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2025.11.05 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)NvidiaCEO젠슨황이오늘영국기술부장관리즈켄달과만났으며,이는영국정부가글로벌AI리더로자리매김하고자하는가운데회사와영국간의확대되는파트너십에서중요한단계를나타냅니다.이번회동은황이케임브리지유니언소사이어티에서연설하고퀸엘리자베스공학상을수상하기위해영국을방문한가운데이루어졌습니다.논의는AI인프라개발과기술협력,특히정부의AI성장지역이니셔티브를중심으로진행되었습니다.​영국AI야심에대한전략적투자이번회담은Nvidia의최근영국시장에대한상당한투자약속을기반으로합니다.9월에이회사는영국의AI스타트업생태계를특별히목표로하는20억파운드의투자를발표했으며,Accel,AirStreetCapital,Balderton을포함한벤처캐피털기업들과협력하여혁신을가속화하고있습니다.이는2026년말까지최대120,000개의첨단GPU를배치하겠다는초기110억파운드약속에이어진것입니다.​Huang은올해초SkyNews와의인터뷰에서"영국은새로운산업혁명의정점에있었다"고말하며,영국을"인공지능의기원의본고장"이라고설명했습니다.​이러한투자는영국에서진행되는미국기술기업들의광범위한투자흐름의일부이며,기업들은AI인프라확장에400억달러이상을투자하고있습니다.Microsoft는2028년까지300억달러를약속했으며,Google은50억파운드의투자를발표했습니다.​AI성장지역이지역발전을주도하다논의의중심은지정된지역에서AI인프라배치를가속화하기위해고안된영국의AI성장구역전략이었습니다.정부는옥스퍼드셔의컬햄과북동부에구역을설정했으며,블라이스와코발트파크부지는5,000개이상의일자리를창출하고최대300억파운드의투자를유치할것으로예상됩니다.​북동부구역은OpenAI및영국기업Nscale과협력하여"스타게이트UK"프로젝트를진행하며,수천개의GPU를배치하여주권적AI인프라를구축합니다.블랙스톤은이미블라이스부지에100억파운드를투자하기로약속했으며,향후파트너로부터추가로200억파운드를투자받을가능성이있습니다.​켄달은이러한투자를긴축재정상황속에서경제성장에필수적인것으로자리매김했습니다."과학,기술및혁신을최우선으로하지않고는평균이상의성장을이룰수있는길이없습니다"라고그녀는말하며,지난주기록적인550억파운드규모의R&D자금패키지를발표했습니다.​그러나특히정부가AI구현을통해450억파운드의공무원비용절감을목표로하면서,AI가고용에미치는영향에대한우려가지속되고있습니다.업계관계자들은영국의AI초강대국야망을저해할수있는"극도로제한적인"에너지가격에대한정부의조치를요구해왔습니다.
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2025.11.05 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)아마존은오늘고급AI어시스턴트AlexaPlus를iOS및Android기기의AmazonMusic앱에출시했으며,이는대화형인공지능을주류소비자경험에통합하려는회사의가장대담한시도입니다.​현재AlexaPlusEarlyAccess프로그램사용자를위한모든AmazonMusic구독등급에서사용가능한이기능은음악발견을기본음성명령에서자연스러운대화로전환합니다.사용자는앱의오른쪽하단에있는"a"버튼을탭하고기존검색기능으로는어려운요청을하여AI어시스턴트에액세스할수있습니다.​대화를통한향상된음악발견AlexaPlus는사용자가단편적인가사를사용하여노래를식별하거나,특정연도의차트순위에대해질문하거나,"보이밴드를제외한마돈나같은아티스트의90년대팝"과같은매우구체적인플레이리스트를요청할수있게합니다.이어시스턴트는또한노래의의미를설명하고,샘플의출처를추적하며,아티스트의영향력과디스코그래피에대한상세한지식을제공할수있습니다.​아마존은AlexaPlus를사용하는고객이기존어시스턴트보다3배더많이음악을탐색하며,추천을원하는사용자는거의70%더많은음악을듣는다고보고합니다.이통합은음악스트리밍이AI기능경쟁으로변화함에따라경쟁사들과경쟁하기위한아마존의전략을나타냅니다.​산업AI추진에대한경쟁적대응이번출시는Spotify가10월에ChatGPT기능을통합하여사용자들이대화형프롬프트를통해개인맞춤형음악추천을받을수있게된지불과몇주만에이루어졌습니다.Apple이2026년봄출시예정으로향상된Siri기능을계속개발하고있는동안,Amazon은음악발견을"지식이풍부한친구와의대화"처럼느껴지도록만들어경쟁사들을뛰어넘는위치를점하고있습니다.​AlexaPlus는궁극적으로Prime회원에게무료로제공될예정이며,얼리액세스기간이종료된후Prime비가입자는월$19.99에이용할수있습니다.이통합은주요스트리밍서비스내에서생성형AI어시스턴트의첫번째주요배포중하나입니다.
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2025.11.05 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)Microsoft는Azure클라우드플랫폼에서단일랙시스템으로초당110만토큰이라는전례없는성능을달성하며AI처리장벽을무너뜨렸습니다.이는백만토큰임계값을처음으로돌파한것으로,AI추론성능에대한새로운업계벤치마크를확립했습니다.​NVIDIA의최첨단GB300GPU로구동되는AzureNDGB300v6가상머신을사용하여달성한이이정표는GB200시스템으로달성한Microsoft의이전기록인초당865,000토큰대비27%향상된수치입니다.이성능테스트는업계표준인Llama270B모델을사용한80분간의벤치마크실행동안Signal65에의해독립적으로검증되었습니다.​엔터프라이즈AI를위한획기적인성능이성과는AI배포의경제성을근본적으로변화시켜,기업들이엄격한규정준수요구사항을유지하면서수천명의동시사용자를지원할수있게합니다.각NVIDIAGB300GPU는초당15,200개의토큰을처리하여이전세대H100칩보다5배의처리량을제공하며,Signal65가"엘리트AI성능"이라고부른것이이제접근가능한유틸리티로제공됨을보여줍니다.​Microsoft의이혁신은회사가대규모AI인프라투자를가속화하는시기에나왔습니다.이기술대기업은월요일에세건의별도수십억달러규모AI거래를발표했으며,여기에는추가NVIDIAGB300용량을위한IRENLimited와의97억달러규모파트너십과수만개의GPU배포를위한Lambda와의별도계약이포함됩니다.​AI군비경쟁에서의인프라리더십이기록적인성능은이전세대대비50%더많은메모리와16%높은열용량을포함한향상된사양을갖춘72개의GPU를탑재한단일NVIDIAGB300NVL72랙에걸쳐18개의가상머신을사용하여달성되었습니다.이시스템은가상머신당초당평균61,163개의토큰처리량으로놀라운일관성을보여주었습니다.​"이성능이정표는NVIDIA와의지속적인협력을보여주며프로덕션환경에서광범위한AI워크로드를관리하는Azure의능력을강조합니다"라고MicrosoftCEO사티아나델라는말하며,이성과가Azure를엔터프라이즈AI추론을위한최고의플랫폼으로자리매김하게한다고강조했습니다.이이정표는단순한기술적성과이상을의미합니다.산업규모의AI처리가클라우드에도입되었음을알리며,대규모내부인프라투자없이도주류기업들이정교한AI기능에접근할수있게되었습니다.
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2025.11.05 등록
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