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과학자들이 더 빠른 AI 처리를 위한 광학 컴퓨팅 방법 개발

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작성자 xtalfi
작성일 16:02
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Aalto 대학교의 연구진들은 전기 대신 빛을 사용하여 인공지능 계산을 처리하는 새로운 방법을 시연했으며, 이는 AI 시스템의 확장을 제한해온 주요 병목 현상을 잠재적으로 제거할 수 있다.​

POMMM(Parallel Optical Matrix-Matrix Multiplication)이라 불리는 이 기술은 신경망의 수학적 기초인 복잡한 텐서 연산을 단일 통과의 가간섭 빛으로 완료하며, 이는 11월 14일 Nature Photonics에 게재된 연구에 따른 것이다. 여러 번의 빛 전파를 필요로 하는 기존의 광학 컴퓨팅 방법과 달리, POMMM은 전체 행렬 곱셈을 동시에 수행하여 에너지 소비를 극적으로 줄이면서 더 빠른 처리 속도로 가는 길을 제공한다.​

"여러 다른 기능을 가진 여러 기계를 통해 모든 소포를 검사한 다음 올바른 보관함으로 분류해야 하는 세관 직원을 상상해 보세요"라고 Aalto 대학교 전자 및 나노공학과의 제1 저자인 Dr. Yufeng Zhang이 말했다. "우리의 광학 컴퓨팅 방법은 모든 소포와 모든 기계를 함께 병합합니다 — 우리는 각 입력을 올바른 출력에 연결하는 여러 개의 '광학 고리'를 만듭니다. 단 한 번의 작업, 한 번의 빛 통과로 모든 검사와 분류가 즉시 그리고 병렬로 일어납니다."​


GPU 병목 현상 해결

현재 AI 시스템은 텐서 처리 속도에 한계를 겪고 있으며, 이러한 제약으로 인해 OpenAI, Anthropic, Google, xAI와 같은 기업들은 대규모 모델을 훈련하고 운영하기 위해 수천 개의 그래픽 처리 장치를 병렬로 실행하고 있습니다. GPU는 병렬 처리에 뛰어나지만, 상당한 전력을 소비하고 메모리 대역폭 제약에 직면해 있습니다.​

POMMM 프로토타입은 이미지 인식 작업을 위한 합성곱 신경망을 실행할 때 94% 이상의 정확도를 달성했으며, 손글씨 숫자 분류에서 94.44%, 의류 아이템 인식에서 84.11%의 정확도를 기록했습니다. 이 시스템은 최대 50x50 크기의 행렬에 대해 0.15 미만의 평균 절대 오차를 보였으며, 줄당 20억 회 이상의 연산 효율성을 나타냈습니다.​


상업적 통합으로 가는 길

Aalto University의 Photonics Group을 이끄는 Zhipei Sun 교수는 이 접근법이 "거의 모든 광학 플랫폼에 구현될 수 있다"고 말했다. Zhang은 이 기술이 3~5년 내에 주요 AI 플랫폼에 통합될 수 있을 것으로 추정한다.​

이 혁신적 발견은 AI 인프라를 위한 광학 인터커넥트에 대한 업계의 증가하는 관심을 바탕으로 한다. Ayar Labs와 Lightmatter를 포함한 기업들은 데이터 센터 병목 현상을 위한 광학 솔루션 개발에 수억 달러의 벤처 캐피털을 유치했다. Nvidia CEO Jensen Huang은 2025년 3월에 공동 패키징된 광학 기술이 네트워킹 스위치에 대해 가능성을 보여주지만, 직접 GPU 연결에는 전통적인 구리 연결이 "몇 배나" 더 신뢰할 수 있다고 밝혔다.​

연구진은 POMMM을 포토닉 칩에 직접 통합하여 광 기반 프로세서가 더 낮은 전력 소비로 복잡한 AI 작업을 수행할 수 있도록 할 계획이다.

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VentureBeat기사는스스로를"AI우선"이라고선언하는대부분의기업들이진정한도입보다는형식적인혁신에몰두하고있다고주장하며,진정한AI도입은하향식기업지시가아닌호기심많은직원들이조용히실험하는과정에서자연스럽게나타난다고설명합니다.​이기사는직접프로토타입을만들고자신의실패를공유하는리더와금요일까지AI계획을요구하는Slack메시지로단순히규정준수를강요하는리더를구분하며,전자는실질적인추진력을조성하는반면후자는반감을낳는다고설명합니다.​기사는재무및운영부서의직원들이일반적으로이사회프레젠테이션에등장하는고가의엔터프라이즈플랫폼이아닌"그냥ChatGPT"를사용한다고인정한다고언급하며,최근설문조사에따르면광범위한도입의무에도불구하고직원의5%만이AI를최대한활용하여업무를혁신하고있다고밝힙니다.
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16:11 등록
Microsoft는사용자의PC에서직접시각적스크린샷을해석하고마우스및키보드동작을제어하여작업을수행하는70억개의매개변수를가진AI에이전트Fara-7B를공개했으며,이는데이터처리를로컬에유지하여개인정보보호를강화하고HIPAA및GLBA와같은규정을준수할수있는클라우드기반모델의대안을제공합니다.​WebVoyager웹탐색벤치마크에서Fara-7B는69.5%의작업성공률을달성하여GPT-4o의65.1%성능을능가했으며,유사한크기의모델이필요로하는41단계에비해약16단계만에작업을완료했습니다.​이모델은Microsoft의Magentic-One다중에이전트프레임워크에의해생성된145,000개의합성작업궤적을사용하여훈련되었으며,현재MIT라이선스하에HuggingFace에서사용할수있습니다.다만Microsoft는이모델이여전히실험적이며프로덕션배포보다는파일럿프로젝트에가장적합하다고주의를당부하고있습니다.
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16:10 등록
TheAIGRID비디오는TheInformation의보도를바탕으로OpenAICEOSamAltman이Google의부활한Gemini3모델이경쟁력을확보함에따라"험난한분위기"와일시적인경제적역풍에대해직원들에게경고한내부메모를분석합니다.​Anthropic은더늦게출시했음에도불구하고2025년동안API수익에서OpenAI를추월할것으로예상되며,OpenAI의생성형AI트래픽점유율은지난1년간Google이5.6%에서13.7%로상승하면서하락했습니다.​​SalesforceCEOMarcBenioff는3년간의일일사용끝에ChatGPT를포기하고Gemini3로전환한다고발표하며이를"놀라운"도약이라고평가했으며,OpenAI는2029년까지1,150억달러의현금소진이예상되는반면Google은연간700억달러의잉여현금흐름을보유하고있습니다.
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16:08 등록
OpenAI는월요일에ChatGPT의새로운쇼핑리서치기능을출시하여,무료계정부터유료구독까지모든사용자에게블랙프라이데이쇼핑러시직전에제품발견과비교를간소화하도록설계된AI기반쇼핑어시스턴트에대한액세스를제공했습니다.​이기능은OpenAI의커머스분야로의가장과감한진출을나타내며,이미수억명의소비자가제품조사를위해ChatGPT를이용하는수익성높은온라인쇼핑시장에서Amazon및Google과직접경쟁할수있는위치에회사를놓았습니다.온라인쇼핑에대한새로운접근ShoppingResearch는제품검색을대화형상호작용으로전환하여,리뷰사이트,소매업체목록,Reddit과같은커뮤니티포럼에서최신정보를검색하기전에명확한질문을던집니다.사용자는"작은아파트를위한가장조용한무선스틱청소기찾기"와같이자연어로자신의요구사항을설명할수있으며,몇분안에맞춤형구매가이드를받을수있습니다.​이도구는강화학습을사용하여쇼핑작업에특화되도록훈련된GPT-5mini의특수버전으로구동됩니다.OpenAI는이모델이사용자쿼리의모든측면과일치하는항목을정확하게식별하는비율이64%로,이전ChatGPT버전의37%에서향상되었다고주장합니다.이기능은전자제품,뷰티제품,가전제품,스포츠장비와같이세부정보가많은카테고리에서뛰어난성능을발휘합니다.​연휴쇼핑객을지원하기위해OpenAI는시즌내내모든계정유형에서거의무제한사용을제공하고있습니다.사용자는항목을"관심없음"또는"이와유사하게"로표시하여실시간으로검색을개선할수있으며,AI는그에따라추천을조정합니다.​심화되는경쟁이번출시는기술대기업들이AI기반상거래지배를두고경쟁하는가운데이루어졌습니다.지난주아마존은루퍼스(Rufus)쇼핑어시스턴트를업그레이드하여가격이력추적과목표가격에도달하면자동으로상품을구매하는기능을추가했습니다.구글또한11월중순에현지매장에전화해상품재고와가격을확인하는AI등유사한도구들을도입했습니다.​오픈AI의접근방식은단일소매업체의재고가아닌전체웹을스캔하는점에서차별화됩니다.그러나현재이기능은아마존상품목록은제외하며,사용자가아마존사이트에서직접재고를확인하도록안내합니다.오픈AI는추천이"유기적이며광고지원이아닌",특정소매업체를우대하지않는다는점을강조합니다.​현재ShoppingResearch는사용자가구매를위해외부소매업체웹사이트로연결되지만,오픈AI는이미Walmart와Target과의파트너십을맺고있어InstantCheckout기능을통해앱내에서바로결제가가능합니다.이기능은결국새로운도구와통합될예정입니다.​소비자데이터에따르면stakes는상당히높습니다.ChatGPT는이미매일약5천만건의쇼핑관련질의를처리하며,이는25억건의총일일프롬프트중약2%에해당합니다.웹분석기업Similarweb에따르면,ChatGPT는이제Walmart,Etsy,Target등주요소매업체로넘어가는레퍼럴트래픽의20%이상을유도하고있습니다.
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16:06 등록
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