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AI 검색 엔진이 피상적인 학습을 조장한다는 연구 결과 발표

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작성자 xtalfi
작성일 2025.10.29 18:11
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)


이번 주에 발표된 두 개의 새로운 연구는 인공지능 기반 검색 엔진이 사용자 학습과 정보 수집에 미치는 영향에 대한 우려스러운 패턴을 드러내며, 이러한 도구들이 전통적인 웹 검색 방법에 비해 지식 습득의 깊이를 저해할 수 있음을 시사한다.


AI 챗봇은 덜 포괄적인 이해를 생성한다

PNAS Nexus에 오늘 게재된 한 연구에 따르면, ChatGPT와 같은 AI 챗봇을 통해 주제를 학습하는 사람들은 동일한 기본 정보에 접근하더라도 전통적인 웹 검색을 사용하는 사람들보다 훨씬 더 피상적인 지식을 습득하는 것으로 나타났다. 연구자 Shiri Melumad와 Jin Ho Yun은 채소 재배부터 금융 사기 예방에 이르는 주제를 대규모 언어 모델 또는 표준 Google 검색 결과를 사용하여 조사하도록 무작위로 배정된 수천 명의 참가자들을 대상으로 7개의 실험을 수행했다.​

연구 결과는 명확했다: AI 챗봇을 사용한 참가자들은 정보에 참여하는 시간이 더 적었고 더 피상적인 이해를 발전시켰다고 보고했다. 연구를 바탕으로 조언을 작성하도록 요청받았을 때, AI 생성 요약에 의존한 사람들은 객관적으로 더 짧고, 사실적 참조가 더 적으며, 다른 참가자들의 작업과 더 높은 유사성을 보이는 콘텐츠를 생성했다. 1,501명의 독립적인 평가자들에 의한 블라인드 평가에서, AI 검색에서 파생된 조언은 전통적인 웹 검색을 기반으로 한 조언보다 덜 도움이 되고, 덜 유익하며, 덜 신뢰할 수 있는 것으로 일관되게 평가되었다.​


엔진은 덜 인기 있는 출처에 의존한다

Ruhr University Bochum과 Max Planck Institute의 별도 연구에 따르면, AI 기반 검색 엔진이 전통적인 검색 결과에는 나타나지 않는 출처를 자주 인용하는 것으로 나타났습니다. 이 연구는 Google의 AI Overviews가 참조한 출처 중 53%가 동일한 쿼리에 대한 상위 10개 전통적인 Google 검색 결과에 나타나지 않았으며, 40%는 상위 100개 결과에도 포함되지 않은 것으로 밝혔습니다.​

이러한 패턴은 주요 AI 검색 플랫폼 전반에 걸쳐 확장되며, Gemini와 같은 시스템은 방문 횟수 상위 1,000개 웹사이트에도 포함되지 않는 잘 알려지지 않은 도메인을 인용하는 뚜렷한 경향을 보입니다. 이 연구는 AI 검색 도구가 정보가 발견되고 검증되는 방식을 근본적으로 변화시키고 있으며, 잠재적으로 사용자를 덜 검증되었거나 익숙하지 않은 출처로 유도할 수 있음을 시사합니다.​


정보 품질에 대한 우려 증가

이러한 연구 결과들의 수렴은 연구자들이 학습이 "능동적인 탐구에서 수동적인 활동으로" 변화하는 것으로 묘사하는 바를 강조합니다. PNAS Nexus 연구에 따르면, AI 챗봇은 부인할 수 없는 효율성을 제공하지만, 사전 합성된 요약은 "절차적 지식, 즉 실제로 일을 어떻게 하는지에 대한 이해를 개발하는 것이 목표라면 웹 검색보다 잠재적으로 덜 유용할 수 있습니다".​

추가 연구에 따르면 AI 검색 엔진은 출처 표시의 정확성에 어려움을 겪고 있으며, 일부 플랫폼은 절반 이상의 경우 조작된 URL이나 잘못된 기사를 인용하고 있습니다. Pew Research Center의 최근 데이터는 AI 요약을 접하는 Google 사용자들이 원본 출처를 클릭할 가능성이 낮으며, AI 개요가 표시될 때 클릭률이 15%에서 단 8%로 떨어진다는 것을 보여줍니다.

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(퍼플렉시티가 정리한 기사)국내 게임업계 매출 2위 크래프톤이 23일 'AI 퍼스트' 기업으로의 전환을 공식 선언하고 1000억원 이상의 대규모 투자를 단행한다고 발표했다. 김창한 크래프톤 대표는 사내 소통 프로그램인 '크래프톤 라이브 토크'에서 "오늘을 기점으로 크래프톤은 에이전틱 AI를 중심으로 업무를 자동화하고, 구성원은 창의적 활동과 복잡한 문제 해결에 집중하는 AI 중심 경영 체계를 본격화할 것"이라고 밝혔다.GPU 클러스터 구축과 대규모 투자 계획크래프톤은 약 1000억원을 투자해 GPU 클러스터를 구축할 방침이다. 이 인프라는 정교한 추론과 반복 계획이 필요한 다단계 과제를 지원하며, 에이전틱 AI 구현을 가속하는 기반이 될 예정이다. 회사는 해당 인프라를 통해 AI 워크플로우 자동화뿐 아니라 AI 연구개발, 인게임 AI 서비스 강화를 추진한다.​특히 엔비디아 B300 기반 GPU 클러스터 구축에 투자하며, 2026년 하반기까지 AI 플랫폼과 데이터 통합·자동화 기반을 완성해 전사 AI 운영 인프라를 확립할 계획이다. 또한 2026년부터 매년 약 300억원의 예산을 편성해 구성원들이 다양한 AI 툴을 직접 활용하고 업무에 적용할 수 있도록 지원한다. 이는 기존 AI 서비스 지원 규모의 10배 이상 증가한 수준이다.전사적 조직 혁신과 문화 변화크래프톤은 'AI 퍼스트'의 전사 내재화를 위해 인사 제도와 조직 운영 체계를 전면 개편한다. 실행 전략은 ▲AI 퍼스트 문화 정착 ▲업무 방식·조직 혁신 ▲새로운 도전·성장 기회 제공의 세 가지 축으로 구성된다.​회사는 사내 플랫폼 'AI 러닝 허브'를 중심으로 AI 학습과 업무 도구 활용을 지원하고, 'AI 라운드테이블'과 'AI 해커톤'을 운영해 직군과 조직을 넘나드는 AI 활용 문화를 확산시킬 예정이다. 조직 관리 범위를 확장해 구성원이 더 큰 단위의 목표와 성과를 주도적으로 이끌 수 있도록 지원하며, AI 전문 인력으로 구성된 연구개발 조직에는 별도의 인력 운영 체계를 도입한다.​김창한 대표는 "AI 퍼스트 전략을 통해 구성원 개개인의 성장 기회를 넓혀 플레이어 경험 중심의 창의적 시도를 확대하고, 게임 산업 전반의 AI 혁신을 선도하겠다"며 "AI 중심으로 일하는 운영 기준을 정립해 글로벌 게임 산업에서 참고할 수 있는 모범사례를 제시하겠다"고 강조했다.
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2025.10.23 등록
(퍼플렉시티가 정리한 기사)지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어는 오늘 인공지능 기능을 도입한 Designcenter Solid Edge 2026을 출시했다고 발표했습니다. 이번 소프트웨어 신제품에는 2D 도면 뷰의 최대 80%를 자동으로 생성하고, 지능형 제약 조건 적용을 통해 조립 프로세스를 간소화하는 AI 기반 도구들이 포함되어 있습니다.​AI 통합이 생산성 향상을 이끕니다2026년 업데이트의 핵심은 세 가지 주요 AI 기반 기능의 통합입니다. Magnetic Snap Assembly는 머신러닝을 활용하여 조립 설계 중에 부품을 배치할 때 여러 제약 조건을 자동으로 감지하고 적용함으로써, 이 과정을 몇 배나 빠르게 진행할 수 있도록 합니다. 자동 도면 작성 기능은 AI를 이용해 직교, 파손, 등각 투시도를 치수와 함께 자동 생성하며, 사용자 입력을 최소화합니다.​또한 이 소프트웨어는 설계 환경 내에 직접 내장된 대화형 AI 챗봇인 Design Copilot을 도입하여 자연어 입력을 활용한 실시간, 상황 인식 지원을 제공합니다. Siemens Digital Industries Software의 Mainstream Engineering 수석 부사장 John Miller는 “Designcenter Solid Edge 2026과 Designcenter X Solid Edge를 통해 진화하는 현대 엔지니어링 팀의 요구에 부응하는 더욱 스마트하고 연결된 설계 경험을 제공하고 있다”고 밝혔습니다.클라우드 우선 접근 방식이 협업을 강화합니다이번 출시에는 데스크톱과 클라우드 환경 전반에서 하이브리드 워크플로우를 가능하게 하는 클라우드 기반 동반자, Designcenter X Solid Edge가 포함되어 있습니다. 이 플랫폼은 실시간 협업, 디바이스 동기화, 그리고 분산 엔지니어링 팀을 위해 설계된 유연한 라이선스 모델을 지원합니다. 브라질의 장비 제조업체 Siltomac Group은 초기 도입 기업으로서 상당한 생산성 향상을 보고했습니다. Siltomac의 COO인 Mariana Rodrigues는 “새로운 AI 기반 Magnetic Snap 기능 덕분에 조립 설계 속도가 몇 배나 빨라질 수 있습니다”라고 말했습니다.​이 소프트웨어는 사용자 경험을 향상시키는 다양한 요소들도 갖추고 있으며, 눈의 피로를 줄이는 다크 테마, 확장 가능한 SVG 아이콘, 새롭게 디자인한 명령 바 등이 포함되어 있습니다. 클라우드 기반 설정 동기화 기능은 모든 디바이스에서 일관된 환경을 제공하며, 가치 기반 라이선스는 실제 사용 패턴에 맞춰 토큰 기반 접근을 지원합니다. 이 업데이트는 Siemens Xcelerator 포트폴리오의 일부로 즉시 제공되며, 회사는 2035년까지 227억 달러에 이를 것으로 예상되는 성장하는 CAD 소프트웨어 시장에서 경쟁력을 갖추게 됩니다.
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2025.10.23 등록
(퍼플렉시티가 정리한 기사)Tesla는 수요일 2025년 3분기 실적 발표에서 차세대 AI5 칩이 이전 제품보다 최대 40배 향상된 성능을 제공할 것이라고 발표하며, 반도체 독립성을 향한 회사의 노력에서 중요한 도약을 이뤘습니다. CEO 일론 머스크는 삼성과 TSMC 모두가 미국 내 시설에서 이 칩을 제조할 것이며, Tesla는 차량, 로봇 및 데이터 센터 전반에 배치하기 위해 "초과 공급"을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다.맞춤형 설계를 통한 혁신적인 성능 향상AI5 칩은 테슬라의 2024년 주주총회에서 처음 공개되었으며, 머스크는 실적 발표에서 이를 "놀라운 설계"라고 부르며, 성능 향상이 하드웨어와 소프트웨어 요구사항 모두에 대한 테슬라의 깊은 이해에서 비롯된 것임을 강조했습니다. "일부 지표에 따르면, AI5 칩은 AI4 칩보다 40배 더 우수할 것입니다"라고 머스크는 투자자들에게 말하며, 이러한 극적인 개선이 테슬라의 특정 사용 사례에 맞춘 칩의 맞춤 최적화 덕분이라고 설명했습니다.​아키텍처 발전 사항으로는 AI4 대비 8배 더 많은 원시 컴퓨팅 성능, 9배 더 많은 메모리, 그리고 5배 향상된 메모리 대역폭이 포함됩니다. 테슬라는 AI4 칩의 병목 현상을 제거하여 40배의 성능 향상을 달성했으며, 특히 현재 40단계의 에뮬레이션이 필요한 SoftMax 연산이 AI5에서는 단 몇 단계로 네이티브로 실행될 수 있게 되었습니다. 이 칩은 또한 실제 AI 워크로드에 최적화된 혼합 정밀도 모델과 희소 텐서 연산에 대한 네이티브 지원을 제공합니다.전략적 제조 파트너십 및 시장 포지셔닝테슬라가 AI5 생산을 삼성과 TSMC로 분산하기로 한 결정은 이전에 AI5 제조를 TSMC에만 맡기고 삼성은 차세대 AI6 칩을 담당하도록 했던 초기 계획에서 전환된 것입니다. 이러한 이중 파운드리 접근 방식은 공급망 회복력을 보장하고 테슬라가 칩 과잉 공급 목표를 달성할 수 있도록 합니다. 머스크는 "우리의 명확한 목표는 AI5 칩의 과잉 공급을 확보하는 것입니다"라고 말하며, 차량이나 테슬라의 옵티머스 로봇에 사용되지 않는 여분의 칩은 회사의 확장되는 데이터 센터 운영에 활용될 것이라고 설명했습니다.​이 전략은 엔비디아와의 파트너십을 유지하면서 테슬라의 광범위한 반도체 독립 노력을 반영합니다. 머스크는 테슬라가 엔비디아를 데이터 센터 하드웨어 공급업체로 대체할 계획이 없으며, 대신 AI5 칩을 엔비디아 시스템과 "함께" 사용할 것이라고 명확히 했습니다. 테슬라는 현재 엔비디아 H100 칩 81,000개에 해당하는 컴퓨팅 성능을 갖춘 데이터 센터를 운영하고 있습니다.​​AI5 칩은 전통적인 GPU와 이미지 신호 프로세서를 포함한 레거시 구성 요소를 제거하여, 머스크의 말에 따르면 본질적으로 "GPU 자체"가 됩니다. 이 간소화된 아키텍처는 머스크가 예측하는 "와트당 최고의 성능, 아마도 2배 또는 3배 그리고 AI에 대한 달러당 최고의 성능, 아마도 10배"를 가능하게 합니다.
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2025.10.23 등록
(퍼플렉시티가 정리한 기사)보안 연구원들은 OpenAI의 새로운 ChatGPT Atlas 브라우저 출시 24시간도 채 되지 않아 심각한 취약점을 발견했으며, AI 기반 브라우저가 기존 웹 보호 기능으로는 해결할 수 없는 전례 없는 보안 위험을 초래한다고 경고했습니다.즉각적인 취약점 노출2025년 10월 21일에 출시된 이 브라우저는 이미 보안 연구자들에 의해 취약점이 발견되었습니다. 트위터 사용자 @elder_plinius는 Atlas Agent를 속여 사용자가 인지하지 못하는 사이에 악성 피싱 링크를 복사하도록 만드는 "클립보드 인젝션" 공격을 시연했습니다.​Brave Software 연구원들은 Atlas와 같은 AI 브라우저가 웹사이트에 숨겨진 악성 명령어가 AI 어시스턴트를 조작할 수 있는 프롬프트 인젝션 공격에 취약하다는 것을 보여주는 상세한 연구 결과를 발표했습니다. Brave의 개인정보 보호 및 보안 부사장인 Shivan Kaul Sahib는 "AI 어시스턴트가 신뢰할 수 없는 웹페이지 콘텐츠의 악성 명령어를 따를 때, 동일 출처 정책이나 교차 출처 리소스 공유와 같은 전통적인 보호 장치들은 모두 사실상 무용지물이 됩니다"라고 말했습니다.​이러한 취약점으로 인해 공격자들은 흰색 배경에 흰색 텍스트, HTML 주석, 또는 이미지 내의 거의 보이지 않는 텍스트를 포함한 기술을 사용하여 명령어를 삽입할 수 있습니다. 시연에서 연구원들은 Reddit 댓글에 숨겨진 명령어가 AI 브라우저로 하여금 계정 페이지로 이동하고, 이메일 주소를 추출하며, 인증 코드를 위해 Gmail에 접근하고, 자격 증명을 댓글로 게시하도록 만들 수 있음을 보여주었습니다.OpenAI가 위험성을 인정하다OpenAI의 최고 정보 보안 책임자인 Dane Stuckey는 보안 우려 사항에 대해 직접 언급하며, ChatGPT 에이전트가 "여전히 (때때로 놀라운!) 실수를 할 수 있으며, 잘못된 항목을 구매하려고 하거나 중요한 작업을 수행하기 전에 사용자와 상의하지 않을 수 있다"고 밝혔습니다. 회사는 에이전트가 "웹페이지나 이메일과 같은 곳에 숨겨져 있을 수 있으며, ChatGPT 에이전트의 의도된 동작을 무효화할 의도로 숨겨진 악의적인 지시에 취약하다"는 점을 인정했습니다.​OpenAI의 문서에 따르면, 이러한 공격은 "로그인한 사이트에서 데이터를 탈취하거나 의도하지 않은 작업을 수행하게 만들 수 있다"고 합니다. 회사는 에이전트 작업을 활성 브라우저 탭으로 제한하고 금융 기관과 같은 민감한 사이트에서의 작업에 대해 사용자 승인을 요구하는 것을 포함한 안전 장치를 구현했습니다.전문가들, 위험을 '극복 불가능'하다고 지적보안 연구원 Simon Willison은 개인정보 보호 및 보안 위험이 "극복할 수 없을 정도로 높아 보인다"고 설명했습니다. 그는 Atlas의 프롬프트 인젝션 공격에 대한 방어책에 대한 자세한 설명이 부족하다고 비판하며, "현재로서는 주요 방어책이 사용자가 에이전트 모드가 수행하는 작업을 항상 주의 깊게 지켜보는 것에 의존하는 것처럼 보인다"고 지적했습니다.​개인화된 제안을 제공하기 위해 브라우징 행동을 추적하는 브라우저의 "Memories" 기능은 추가적인 개인정보 보호 우려를 제기했습니다. 개인정보 보호 전문가들은 Atlas가 AI 대화, 웹 상호작용 및 개인 데이터 수집을 단일 인터페이스로 결합함으로써 Google Chrome이 달성하는 것을 넘어서는 사용자 상호작용에 대한 "전면적인 감시"를 생성한다고 경고합니다.​Atlas는 현재 macOS에서만 실행되며, Windows, iOS 및 Android 버전이 계획되어 있습니다. 브라우저의 에이전트 모드는 초기 출시 단계 동안 ChatGPT Plus 및 Pro 구독자에게만 제한됩니다.
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2025.10.23 등록
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