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동일 질문에 AI 모델이 매번 다른 답변을 내는 이유

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작성자 xtalfi
작성일 09.11 14:48
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)

전 오픈AI 최고기술책임자(CTO) 미라 무라티가 설립한 새로운 인공지능 회사인 Thinking Machines Lab은 화요일 첫 번째 연구 블로그 게시물을 공개하여, 올해 초 20억 달러의 시드 펀딩을 확보한 이후 구체적인 기술 작업으로 스타트업의 공식 데뷔를 알렸다.

이번 연구는 Thinking Machines Lab 소속 과학자인 호레이스 허(Horace He)가 저술했으며, 회사가 새롭게 개설한 "Connectionism" 블로그에 게재되었다. 이 연구는 현대 인공지능 시스템에서 만연하게 나타나는 한 가지 문제, 즉 대형 언어 모델이 동일한 질문을 받을 때 일관된 답변을 내놓지 못하는 현상을 다루고 있다.

 

AI 불일치의 근본 원인 파악하기

 

"LLM 추론에서 비결정성을 극복하기"라는 제목의 글은 AI의 무작위성이 그래픽 처리 장치(GPU)에서의 동시 처리에서 비롯된다는 일반적인 믿음에 의문을 제기합니다. 그는 그 진짜 원인이 NVIDIA 칩 내에서 실행되는 작은 프로그램인 GPU 커널들이 AI 추론 처리 중에 어떻게 조율되는가에 있다고 주장합니다.

그의 연구에 따르면, AI 시스템이 동일한 질문에 대해 다른 답변을 하는 주된 이유는 샘플링 선택이나 동시 스레드 때문이 아니라, 서로 다른 배치 크기에서 부동 소수점 연산이 서로 다르게 순서화되기 때문입니다. AI 추론 서버가 요청을 처리할 때, 동시에 처리되는 쿼리 수가 기본적인 수학 연산의 순서를 바꿔, 수치적으로는 다르지만 모두 유효한 결과가 나오게 됩니다.

연구자는 Qwen의 235B 파라미터 모델을 사용해 이 현상을 시범적으로 보여 주었으며, 동일한 온도 설정으로 1,000개의 완성 결과를 생성한 뒤 80개의 고유 응답을 발견했는데, 103번째 토큰부터 결과가 달라지기 시작했습니다. 대부분의 완성 결과가 물리학자 리처드 파인만의 출생지를 "Queens, New York"으로 생성한 반면, 8개는 "New York City"로 작성했습니다.

 

기업용 AI를 위한 제안된 솔루션

 

He의 연구는 얼마나 많은 요청이 동시에 처리되는지에 상관없이 일관된 연산 순서를 유지함으로써 AI 커널을 "배치 불변(batch-invariant)"으로 만드는 것을 제안합니다. 이 접근 방식은 트랜스포머 모델의 세 가지 핵심 연산(즉, RMSNorm, 행렬 곱셈, 어텐션 메커니즘)에 대한 수정이 필요합니다.

연구실은 vLLM(오픈소스 추론 프레임워크) 위에서 실행되는 결정적 추론의 데모 코드를 공개했습니다. 초기 성능 테스트 결과, 결정적 방식은 표준 구성에 비해 약 60% 느리게 실행되는 것으로 나타났으나, 연구진은 이 구현이 속도에 맞춰 최적화되어 있지 않다고 언급했습니다. 재현 가능한 응답이 필요한 엔터프라이즈 응용 분야를 넘어, He는 이 연구가 샘플링 및 훈련 단계 간의 수치적 차이를 제거함으로써 강화학습 훈련을 개선하고, AI 모델 훈련 효율성을 높일 수 있다고 제안합니다.

 

실리콘밸리의 최신 인공지능 연구소

 

Thinking Machines Lab는 7월에 Murati가 Andreessen Horowitz가 주도한 기록적인 20억 달러 시드 투자를 발표하며 은둔 상태에서 모습을 드러냈습니다. 회사의 가치가 120억 달러로 평가된 이번 투자 라운드에는 NVIDIA, AMD, Cisco, ServiceNow 등 주요 테크 기업들이 참여했습니다.

회사의 팀은 주로 OpenAI 출신 연구원들로 구성되어 있으며, ChatGPT의 개발에 참여한 John Schulman과 OpenAI 전 연구 책임자 Barrett Zoph 등이 포함되어 있습니다. 초기 인력의 거의 3분의 2가 Murati의 전 직장 출신입니다.

2023년 11월 OpenAI의 리더십 위기 동안 잠시 임시 CEO를 맡았고, 2024년 9월에 회사를 떠난 Murati는 Thinking Machines Lab을 “여러 방식으로 당신이 자연스럽게 세상과 상호작용하는 방식에 맞춘 멀티모달 AI 구축”으로 자리매김했습니다. 회사는 앞으로 몇 달 안에 연구자와 맞춤형 모델을 개발하는 스타트업을 대상으로 하는 오픈 소스 컴포넌트가 포함된 첫 번째 제품을 출시할 계획입니다.

“우리는 과학이 공유될 때 더 발전한다고 믿습니다.”라고 회사는 공식 웹사이트를 통해 밝히며, 기술 블로그, 논문, 코드의 정기적인 공개를 약속합니다. 이는 회사가 규모가 커지고 상업적 성격이 강해지면서 점점 더 연구 공유에 폐쇄적이 되어가는 OpenAI와의 뚜렷한 대조를 이룹니다.

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(퍼플렉시티가 정리한 기사)오픈AI가 10일 서울 광진구 파이팩토리 스튜디오에서 기자회견을 열고 한국 지사인 '오픈AI 코리아'의 공식 출범을 발표했다. 아시아에서 세 번째, 전 세계에서 열두 번째가 되는 오픈AI 코리아는 한국을 차세대 글로벌 AI 허브로 선택했다고 밝혔다.제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO)는 이날 기자회견에서 "한국은 세계적 수준의 인프라, 혁신적인 기업, 빠른 디지털 도입 속도를 갖춘 AI 혁신의 최적지"라며 "구독자에게 있어서도 한국은 중요한 시장이기 때문에 데이터센터 설립을 고려하고 있다"고 말했다.한국 시장의 전략적 가치 입증오픈AI가 한국을 아시아 3번째 거점으로 선택한 배경에는 놀라운 성장 수치가 뒷받침되고 있다. 한국은 챗GPT 유료 구독자 수에서 미국에 이어 세계 2위를 차지하고 있으며, 국내 챗GPT 주간 활성 사용자(WAU)는 1년 전보다 4배 증가했다. 유료 구독자 규모도 전년 대비 3배 이상 늘어 아시아태평양 지역 최대 규모를 기록했다.API 활용 측면에서도 한국은 전 세계 10위권 내에 포함되어 있으며, 오픈AI의 글로벌 주간 활성 사용자는 7억 명을 넘어서고 있다. 2025년 5월 기준으로는 챗GPT의 국내 월간 활성 이용자 수가 1000만 명을 돌파한 바 있다.산업계·학계·정부와 전방위 협력오픈AI 코리아는 출범과 함께 다각적인 협력 네트워크 구축에 나선다. 11일에는 서울대학교와 업무협약(MOU)을 체결해 학계와의 연구 협력을 본격화할 예정이며, '오픈AI 포 컨트리즈(OpenAI for Countries)' 이니셔티브를 통해 한국 정부와의 협력도 강화해 나간다.이미 2월 카카오와 전략적 제휴를 맺은 후 챗GPT와 카카오 생태계 연동을 준비하고 있으며, 건설, 전자, 통신, 금융, 여행, 게임, 이커머스, 엔터테인먼트 등 다양한 산업 분야의 선도 기업들이 GPT-5 등 최첨단 AI 기술을 적극 도입하고 있다.스타트업 생태계 지원 확대스타트업 생태계 육성도 오픈AI 코리아의 핵심 과제다. 2월 국내 최초 개발자 워크숍인 빌더랩을 개최한 데 이어, 12일에는 파운더스 데이를 열어 스타트업, 개발자, 벤처캐피털(VC) 간 네트워킹의 장을 마련할 예정이다. 11월에는 개발자와 스타트업, AI 연구자들을 한자리에 모아 오픈AI의 최신 기술을 공유하는 '데브데이 익스체인지(DevDay Exchange)'를 국내에서 개최할 계획이다.제이슨 권 CSO는 지난달 25일 미국 워싱턴 DC에서 열린 한미 비즈니스 라운드 테이블에서 삼성전자 이재용 회장, SK그룹 최태원 회장, 네이버 최수연 대표 등과 만나 "한국과 장기적 투자 고려 중이기 때문에 이들 CEO들과 고민을 함께 나눴다"고 밝혔다.다만 한국 지사장 채용은 아직 진행 중이다. 제이슨 권 CSO는 "한국 지사장과 관련해서는 곧 말씀드릴 수 있을 것"이라고 언급했다.
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09.11 등록
(퍼플렉시티가 정리한 기사)마이크로소프트(Microsoft)는 Office 365 애플리케이션에 앤트로픽(Anthropic)의 인공지능 기술을 통합하고 있으며, 이는 오픈AI(OpenAI) 모델에만 의존하던 전략에서 벗어난 새로운 움직임입니다. 오늘 The Information에 보도된 바에 따르면, 이번 파트너십을 통해 두 회사의 기술이 마이크로소프트의 생산성 제품군 내에서 함께 작동할 예정이며, 개발자들은 앤트로픽의 최신 모델이 특정 자동화 작업에서 오픈AI를 능가할 수도 있다고 언급하고 있습니다.Anthropic 모델은 사무 작업에서 뛰어난 성과를 보입니다.Anthropic의 기술을 도입하기로 한 결정은 AI 기업의 최신 모델들, 특히 Claude Sonnet 4가 특정 Office 365 기능 자동화에서 우수한 성능을 보인 테스트 결과에 따른 것입니다. Microsoft의 생산성 앱용 AI 기능 개발에 참여한 개발자들은 Anthropic의 모델들이 특히 Excel에서의 재무 계산 실행 및 특정 지시 사항에 따른 PowerPoint 프레젠테이션 생성에서 뛰어남을 발견했습니다.이번 협력은 Microsoft가 Office 365의 AI 역량을 위해 이전까지 독점적으로 의존하던 OpenAI 기술에서 처음으로 의미 있는 전환을 시도하는 것입니다. 수년간 OpenAI의 모델이 Word, Excel, Outlook, PowerPoint 전반의 Copilot 기능을 구동해왔으나, 이제 회사는 AI 포트폴리오를 다각화하여 여러 공급업체를 포함시키고 있습니다.파트너십 갈등 속에서의 전략적 전환이 같은 상황은 마이크로소프트와 오픈AI 간의 관계에 대한 압력이 점점 커지고 있는 가운데 벌어지고 있습니다. 소프트웨어 거대 기업인 마이크로소프트는 2019년 이후 오픈AI에 130억 달러 이상을 투자했지만, 양사의 파트너십 계약은 2030년에 만료될 예정입니다. 최근 협상에서는 지분율, 수익 분배 방식, 독점적 권리 등에 초점이 맞춰졌으며, 오픈AI는 현재 20%인 마이크로소프트의 수익 지분을 줄이고자 하는 것으로 알려졌습니다.마이크로소프트는 자체 AI 모델인 MAI도 개발해왔으며, 이 모델들은 오픈AI와 Anthropic의 주요 모델과 비슷한 성능을 보이고 있습니다. 마이크로소프트는 8월에 MAI-Voice-1과 MAI-1-preview를 선보였는데, 이는 회사의 최초의 엔드투엔드 기반 모델로, 외부 AI 공급업체에 대한 의존도를 줄이려는 더 넓은 전략을 나타냅니다.AI 모델 포트폴리오 확장Anthropic의 통합은 Microsoft가 OpenAI를 넘어 인공지능 역량을 다양화하려는 광범위한 노력의 일부입니다. 이 회사는 Copilot 프레임워크 내에서 성능을 평가하기 위해 DeepSeek, Meta, xAI를 포함한 다양한 업체의 AI 모델을 테스트해 왔습니다. 이러한 다중 모델 접근법은 Microsoft가 다양한 비즈니스 분야에 맞춤형 솔루션을 제공하면서 단일 AI 공급업체에 대한 의존도를 줄일 수 있게 해줍니다.현재 Microsoft와 OpenAI의 파트너십은 OpenAI 모델을 자사 제품 및 클라우드 인프라에 통합할 독점 권한을 포함합니다. 하지만 최근 변경으로 인해 OpenAI의 Azure 독점권이 수정되어, Microsoft가 용량 요구를 충족하지 못할 경우 OpenAI가 다른 클라우드 공급자를 사용할 수 있는 '선매권(right of first refusal)' 모델로 전환되었습니다.Anthropic 기술의 Office 365 통합은 기업용 AI 환경이 변화하고 있음을 보여줍니다. 기업들은 점점 단일 공급업체 솔루션 대신, 유연성과 성능 최적화를 추구하고 있습니다. Microsoft와 Anthropic 모두 The Information의 보도 당시 파트너십 세부 사항에 대한 공식 입장을 내놓지 않았습니다.
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09.11 등록
(퍼플렉시티가 정리한 기사)Google은 Android, iOS, 웹 플랫폼 전반에서 Gemini AI 앱에 오디오 파일 업로드 기능을 추가하여 사용자들의 압도적인 수요에 응답했습니다. Google Labs 및 Gemini 부사장 Josh Woodward는 오디오 지원이 앱 출시 이후 사용자들이 요청한 "가장 많은 요청"이었다고 X에서 발표했습니다.이 기능을 통해 사용자는 MP3, WAV, M4A 등 일반적인 오디오 파일 형식을 앱의 업로드 인터페이스를 통해 직접 업로드할 수 있습니다. 무료 사용자는 하루 5번의 프롬프트로 총 10분 길이의 오디오를 처리할 수 있으며, Google AI Pro 또는 AI Ultra 플랜 구독자는 최대 3시간 분량의 오디오 업로드로 훨씬 더 많은 용량을 제공받습니다.멀티모달 AI 역량 확장이 오디오 기능은 사용자가 Gemini와 상호작용하는 방식을 변화시키며, 인터뷰를 기록하거나 음성 메모를 분석하고 강의 녹음을 검색 가능한 콘텐츠로 변환하는 등 새로운 사용 사례를 가능하게 합니다. 사용자는 이제 회의 녹음을 업로드하여 실행 항목이 포함된 요약을 요청하거나 대학 강의를 제출해 학습 가이드 생성을 요청할 수 있습니다.이번 업데이트는 Gemini를 수개월 전부터 오디오 업로드 기능을 지원해 온 OpenAI의 ChatGPT와 같은 경쟁업체들과 기능적 균형에 더 가까워지게 합니다. Android Police에 따르면, 올해 초 파일 업로드가 제공된 이후로 오디오 지원이 없었던 것은 "이상한 누락"이었다고 합니다.더 넓어진 제미니 생태계 업데이트오디오 기능과 함께, 구글은 AI 모드 검색 경험을 인도어, 인도네시아어, 일본어, 한국어, 브라질 포르투갈어 등 5개 새로운 언어로 확장했습니다. 이번 확장에서는 Gemini 2.5 기술의 맞춤형 버전을 활용하여 단순 번역을 넘어 문화적으로 적합한 답변을 제공합니다.구글은 또한 NotebookLM 연구 보조 도구를 80개 이상의 언어에서 사용자 맞춤형 보고서 형식을 지원하도록 업그레이드하여, 사용자가 업로드한 자료로부터 학습 가이드, 요약 문서, 블로그 글, 퀴즈 등을 생성할 수 있도록 했습니다. 이제 이 플랫폼은 사용자의 선호도에 따라 특정 구조, 스타일, 톤으로 보고서를 작성할 수 있습니다.오디오 업로드 기능은 빠르게 진화하는 인공지능 분야에서 멀티모달 기능의 중요성이 커지고 있는 가운데 구글이 자사의 AI 도구를 더욱 다양하고 경쟁력 있게 만들기 위한 지속적인 노력을 보여줍니다. 이러한 기능은 사용자 참여와 생산성 향상에 중요하게 작용합니다.
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09.11 등록
KBS가 만든 다큐 'AI 시대, 인간의 일'모든 산업에 AI가 혁명적으로 도입되는 지금, 일자리 우려가 많습니다.한번 볼만한 내용입니다.요약- AI 도입이 빠르게 확산: 자동차 공장과 물류창고 등 생산현장에 AI 기반 로봇과 휴머노이드가 투입되어, 인간의 일자리가 줄어들고 있음.- AI는 인간 능력의 '증폭기': 한 사람이 AI를 활용해 여러 업무(시장조사, 코딩, 광고제작 등)를 동시에 처리할 수 있게 되면서 직급, 부서의 의미가 약해지고 신입채용도 감소.- AI의 문제해결 능력: 의료영상 판독, 축산·물류관리 등 데이터가 충분한 분야에서 AI가 빠르고 정확한 해법을 제시. 생성형 AI는 영상 제작 등 창작 과정 자체를 혁신.- 일자리 위기와 해법도 AI: AI 활용 능력이 곧 생존력이 되면서, AI를 잘 활용하는 개인과 기업만이 살아남음. 국가 차원에서도 'AI 주권'과 세계 2위 전략의 필요성 강조.
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09.10 등록
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