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AI가 1천억 개의 별로 이루어진 은하수를 시뮬레이션

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작성자 xtalfi
작성일 2025.11.17 16:07
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)


일본의 연구자들이 1,000억 개 이상의 개별 별들을 추적하는 최초의 은하수 은하 시뮬레이션을 달성했으며, 이는 인공지능과 슈퍼컴퓨팅 능력을 결합하여 이룬 성과입니다. 이번 주 세인트루이스에서 열린 SC '25 슈퍼컴퓨팅 컨퍼런스에서 발표된 이 시뮬레이션은 10,000년의 은하 진화를 모델링하며 이전 방법보다 100배 빠르게 실행됩니다.​

RIKEN 학제간 이론 및 수리과학 센터의 Keiya Hirashima가 이끄는 일본과 스페인의 국제 팀은 천체물리학자들을 오랫동안 좌절시켜온 문제를 해결했습니다: 초신성 폭발과 같은 빠른 항성 현상을 포착하면서 전체 은하를 정확하게 시뮬레이션하는 것.​


계산 장벽 돌파하기

이전의 최첨단 시뮬레이션은 대략 10억 개의 태양 질량에 해당하는 은하를 처리할 수 있었는데, 이는 우리은하의 실제 항성 개체군보다 100배 작은 규모였습니다. 기존의 물리 기반 접근 방식으로는 은하 진화의 백만 년마다 315시간이 소요되었으며, 이는 10억 년 시뮬레이션을 완료하는 데 36년 이상이 걸린다는 것을 의미했습니다.​

돌파구는 고해상도 초신성 시뮬레이션으로 훈련된 딥러닝 대리 모델을 통해 마련되었습니다. 이 AI 구성 요소는 초신성 폭발 이후 10만 년 동안 가스가 팽창하는 방식을 예측하는 방법을 학습하여, 정확도를 유지하면서 계산 비용이 많이 드는 작은 타임스텝을 우회할 수 있게 했습니다. RIKEN의 Fugaku 슈퍼컴퓨터와 도쿄대학교의 Miyabi 시스템에 걸쳐 700만 개의 CPU 코어를 사용하여, 연구팀은 시뮬레이션 시간을 백만 년당 단 2.78시간으로 단축했으며, 이를 통해 10억 년 예측을 약 115일 만에 가능하게 했습니다.​


별 너머의 영향들

Hirashima에 따르면, 이 방법론은 천체물리학을 훨씬 넘어서는 범위로 확장된다. "AI와 고성능 컴퓨팅의 통합은 계산 과학 전반에 걸쳐 다중 스케일, 다중 물리 문제를 해결하는 방식의 근본적인 변화를 나타냅니다"라고 그는 말하며, 기후 모델링, 기상 예측, 해양학과 같이 소규모 프로세스와 대규모 프로세스를 연결하는 것이 유사한 계산 과제를 제기하는 분야에서의 응용을 언급했다.​

이 시뮬레이션은 연구자들이 생명에 필수적인 원소들이 은하 내에서 어떻게 출현했는지 추적할 수 있게 하며, 지구와 같은 행성을 가능하게 만든 화학적 진화를 잠재적으로 조명한다.

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OpenAI는 “hazelnuts”라는 코드명의 새로운 “Skills” 기능을 ChatGPT에 테스트 중이며, 이를 통해 사용자는 슬래시 명령어를 통해 맞춤 지시사항에 액세스할 수 있고, Skills 편집기와 맞춤 GPT를 스킬로 변환하는 옵션이 제공되며, 2026년 1월에 출시될 것으로 예상됩니다.Skills는 AI 시스템에 특정 능력과 워크플로우를 가르치는 폴더 기반 지시사항으로, 12월 18일 agentskills.io에서 Anthropic이 공개한 오픈 스탠다드를 따르며, OpenAI는 이미 지난주 자사의 Codex 코딩 에이전트에 이를 조용히 도입했습니다.Microsoft, GitHub, 그리고 Cursor와 Goose를 포함한 인기 있는 코딩 에이전트들은 이미 Agent Skills 표준을 통합했으며, 이는 여러 스킬을 효율적으로 함께 쌓을 수 있는 이 접근 방식의 광범위한 업계 채택을 나타냅니다.
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2025.12.25 등록
OpenAI의 GPT-5.2는 실제 테스트에서 이전 버전 대비 미미한 개선만을 제공한 반면, Google의 Gemini 3는 Nano Banana Pro 모델을 통해 속도, 창의적 글쓰기, 이미지 생성에서 명확하게 눈에 띄는 발전을 보여주었습니다.경쟁 압박으로 인해 OpenAI CEO Sam Altman은 Gemini 3의 출시가 다양한 성능 지표에서 GPT-5.1을 능가한 후, 직원들에게 즉각적인 ChatGPT 개선을 우선시하도록 지시하는 “코드 레드” 지침을 발령했습니다.GPT-5.2의 API 가격은 GPT-5.1 대비 40% 인상된 반면, Gemini 3는 더 저렴한 가격을 유지하면서 일반 사용자들이 더 쉽게 알아차릴 수 있는 복잡한 추론 작업에서 일관되게 더 빠르고 정확한 응답을 제공했습니다.
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OpenAI는 화요일에 2026년까지 인공 일반 지능에 도달하는 것은 더 강력한 모델을 개발하는 것만큼이나 사용자가 AI를 효과적으로 채택하도록 돕는 것에 달려 있다고 발표했으며, AI가 할 수 있는 것과 대부분의 사람들이 실제로 사용하는 것 사이에 “능력 격차”가 있다고 지적했다.이 회사의 전환은 조사 대상 근로자의 75%가 AI가 속도나 품질을 향상시켜 매일 40~60분을 절약한다고 보고하는 데이터 가운데 이루어졌지만, 일반 직원보다 6배 많은 AI 메시지를 보내는 “선도” 사용자들과의 격차가 존재한다.OpenAI의 2026년 로드맵은 이제 의료, 비즈니스 운영 및 일상생활에서 “배포 격차”를 줄이는 것을 강조하며, 케냐 파트너십과 같은 실제 배포를 통해 39,849건의 환자 방문에서 진단 오류를 16% 감소시켰다.
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2025.12.25 등록
웨어러블 AI 시장은 원격의료 플랫폼과의 통합으로 지속적인 건강 모니터링과 예측 진단이 가능해지면서 2025년 363억 8천만 달러에서 2030년 658억 달러로 연평균 12.4%의 성장률로 증가할 것으로 예상됩니다.삼성전자는 Galaxy Ring에 전고체 배터리 기술을 적용하여 연중무휴 의료급 모니터링을 구현하고 있으며, Philips와 Masimo는 실시간 환자 데이터를 위해 무선 센서를 임상 모니터링 대시보드에 통합하는 파트너십을 맺었습니다.Apple과 Alphabet은 각각 HealthKit 생태계와 Gemini AI 기반 Fitbit을 통해 경쟁하고 있으며, DexCom은 연속 혈당 모니터링을 위한 최초의 생성형 AI 플랫폼을 출시했고, FDA는 의료 관련 주장에 대한 규제 심사를 강화하고 있습니다.
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2025.12.25 등록
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