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UCSD 엔지니어들이 AI 모델 맞춤화 비용을 300배 절감

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작성자 xtalfi
작성일 2025.10.22 16:39
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)

캘리포니아 대학교 샌디에이고의 엔지니어들은 조직이 훨씬 적은 데이터와 컴퓨팅 파워를 사용하여 대규모 인공지능 모델을 맞춤화할 수 있는 획기적인 방법을 개발했으며, 이는 소규模 연구소와 스타트업이 고급 AI 역량에 접근할 수 있도록 민주화할 잠재력을 가지고 있습니다.​

BiDoRA(Bi-level Optimization-Based Weight-Decomposed Low-Rank Adaptation)라고 불리는 이 새로운 기술은 기존 방법과 비교하여 성능을 유지하거나 심지어 향상시키면서 미세 조정에 필요한 매개변수 수를 300배 이상 줄입니다. 월요일 Transactions on Machine Learning Research에 게재된 이 연구는 AI 훈련 비용이 2020년 이후 4,300퍼센트 이상 급증한 시점에 나왔습니다.

 

특화된 AI 애플리케이션의 주요 비용 절감

 

UCSD 팀은 전기 및 컴퓨터 공학과의 Pengtao Xie 교수가 이끌었으며, 단백질 언어 모델—단백질 특성과 행동을 예측하는 특수 AI 시스템—을 사용하여 그들의 방법의 효과를 입증했습니다. 펩타이드가 혈액-뇌 장벽을 통과할 수 있는지 예측하는 데 있어 BiDoRA는 기존 방법보다 326배 적은 매개변수를 사용하면서도 더 높은 정확도를 달성했습니다. 단백질 열안정성 예측의 경우, 408배 적은 매개변수로 전체 미세 조정 성능과 동일한 결과를 보였습니다.​

"우리의 방법을 사용하면 막대한 예산, 슈퍼컴퓨터급 리소스 또는 대규모 데이터셋이 없는 소규모 연구실과 스타트업조차도 자신들의 필요에 맞게 대규모 AI 모델을 적응시킬 수 있습니다"라고 Xie는 말했습니다. "이 연구는 AI 민주화를 향한 한 걸음을 나타냅니다."​

전통적인 미세 조정 방법은 수십억 개의 매개변수를 포함할 수 있는 대규모 언어 모델의 모든 매개변수를 조정합니다. 이 접근법은 비용이 많이 들고 과적합에 취약한데, 과적합은 모델이 새로운 예시에 일반화하는 것을 학습하기보다 패턴을 암기하는 현상입니다. 증가하는 비용은 소규모 조직에 장벽을 만들어 왔으며, 최첨단 모델 훈련 비용은 현재 GPT-4의 경우 7,800만 달러, Google의 Gemini Ultra의 경우 추정 1억 9,100만 달러에 달합니다.

 

혁신적인 이중 레벨 최적화 접근법

 

BiDoRA는 미세 조정 과정을 크기와 방향 업데이트라는 두 가지 구성 요소로 분리하기 위해 이중 레벨 최적화를 사용하는 다른 접근 방식을 취합니다. 이 방법은 가장 중요한 매개변수만 업데이트하고 나머지는 동결된 상태로 유지하여 계산 요구 사항을 크게 줄입니다. 이러한 분리는 과적합을 방지하는 동시에 새로운 작업에 대한 모델의 일반화 능력을 유지하는 데 도움이 됩니다.​

이 연구는 미국 국립과학재단과 국립보건원의 지원을 받았으며, 이는 컴퓨터 과학과 생물의학 연구 모두에서 이 방법의 잠재적 응용 가능성을 반영합니다. 이 시기는 UCSD가 새로운 인공지능 학부 전공을 시작하는 시점과 일치하여, 대학을 AI 교육 및 연구의 최전선에 위치시키고 있습니다.​

이 개발은 AI 비용이 기하급수적으로 계속 증가함에 따라 중요한 과제를 해결합니다. 업계 데이터에 따르면 최첨단 모델의 훈련 비용은 2020년 이후 연간 약 3배씩 증가했으며, 일부 예측에서는 2027년까지 10억 달러 규모의 훈련 실행이 정상화될 수 있다고 제시합니다. 한국 스타트업 Trillion Labs가 최근 AI 평가 비용을 100배 이상 절감하는 방법을 발표한 것을 포함하여, 유사한 효율성 노력이 전 세계적으로 등장하고 있습니다.

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2025.10.24 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)Google는수요일에GoogleEarth를위한고급인공지능기능을공개했으며,GeminiAI기술을수십년간의위성및기상데이터와통합하여기후재난을예측하고재난이발생하기전에취약한지역사회를식별합니다.​새로운"지리공간추론"시스템은위성이미지,인구통계,기후예측을포함한여러데이터스트림을결합하여재난이발생할장소뿐만아니라어떤특정지역과인프라가가장위험한지를결정함으로써전통적인기상예보에서크게도약했습니다.​AI기반재난대응이이미생명을구하고있습니다구글의시스템은이미인도주의단체들과의파트너십을통해실질적인영향력을입증했습니다.직접현금지원을제공하는비영리단체인GiveDirectly는AI기반홍수예보를활용하여홍수가최고조에달하기48-72시간전에나이지리아코기주의3,250가구이상에게긴급자금을전달했으며,가축을대피시키고자산을보호하기위해가장도움이필요한시점에가족들에게도달했습니다.​GiveDirectly의인도주의관리자인페데리코바레라스는"구글의과거데이터를통해홍수위험이가장높은지역을식별했습니다"라고말했습니다."GoogleFloodAPI를사용하여홍수가목표지역을강타할시점을파악함으로써,가장도움이필요한사람들에게홍수정점이전에현금지원을제공할수있었습니다".​세계보건기구(WHO)는또한인구패턴,환경조건및과거질병데이터를분석하여콩고민주공화국의콜레라발병위험을예측하기위해이기술을활용하고있습니다.전문적인기능에는프리미엄가격이따릅니다새로운챗봇스타일의AI기능은이번달출시된GoogleEarth의프로페셔널구독플랜을통해서만이용할수있습니다.프로페셔널등급은사용자당월75달러이며,프로페셔널어드밴스드플랜은150달러로지표면온도및고도등고선을포함한정교한데이터레이어에대한액세스를제공합니다.​사용자는이제식수원을모니터링하기위해"조류번식지역찾기"와같은자연어질문을하거나홍수취약지역및취약인구분석을요청할수있습니다.시스템은날씨예측,위성이미지및인구통계모델을자동으로연결하여몇분내에포괄적인응답을제공함으로써이러한쿼리를처리합니다.​Google의홍수예측은현재전세계적으로20억명이상의사람들을대상으로하며,2025년산불발생시1,500만로스앤젤레스주민들에게위기경보를제공했습니다.이기술은AI의환경영향에대한조사가증가하는가운데기후행동역량을입증하려는회사의최신노력을나타냅니다.
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2025.10.24 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)Microsoft는AI어시스턴트출시이후가장중요한Copilot업데이트를발표했으며,성인콘텐츠에대한엄격한경계를유지하면서챗봇에개성을부여하는애니메이션아바타"Mico"를비롯한12가지새로운기능을선보였습니다.​목요일MicrosoftAICEOMustafaSuleyman이공개한CopilotFallRelease는급속도로확장되는인공지능시장에서ChatGPT및기타경쟁사들과경쟁하면서"인간중심AI"를향한회사의노력을나타냅니다.Copilot은현재Microsoft플랫폼전반에걸쳐월간활성사용자1억명을보유하고있으며,이는8억명의사용자를보유한OpenAI의ChatGPT에훨씬못미치는수준입니다.Mico,AI상호작용에새로운면모를가져오다이번업데이트의핵심은음성대화중색상을변경하고감정을표현하며반응하는표현력풍부한blob형태의아바타인Mico입니다."Microsoft"와"Copilot"을결합한이름을가진이캐릭터는음성모드에서기본적으로나타나지만사용자가비활성화할수있습니다.​Suleyman은목요일발표에서"이선택적시각적존재는듣고,반응하며,심지어상호작용을반영하기위해색상을변경하여음성대화를더자연스럽게느끼게합니다"라고썼습니다.Microsoft의역사에대한재미있는오마주로,Mico를여러번탭하면1990년대회사의악명높은사무실도우미였던Clippy로변신하는이스터에그가실행됩니다.​이번업데이트는또한"RealTalk"모드를도입하여Copilot이지나치게동의하기보다는사용자의가정에이의를제기하고더솔직한피드백을제공할수있도록합니다.Suleyman은"때로는반박할것이지만,항상존중하는방식으로할것입니다"라고언급했습니다.향상된협업및건강기능Microsoft는Copilot의협업기능을Groups로확장하여최대32명이브레인스토밍,프로젝트계획및팀협업을위한공유AI세션에참여할수있도록합니다.이기능은개인AI상호작용을그룹경험으로전환하는것을목표로합니다.​회사는또한HarvardMedicalSchool과협력하여건강관련질문에의학적으로근거있는답변을제공하는CopilotforHealth를출시했습니다.MicrosoftAI의건강부문부사장인DominicKing박사는"우리는이분야에서탁월한성과를내야할중대한책임감을느낍니다"라고말하며,Microsoft플랫폼전반에걸쳐매일5천만건의건강세션이이루어지고있다고밝혔습니다.​추가기능으로는대화간사용자선호도를기억하는장기메모리,향상된Edge브라우저통합,그리고Gmail및GoogleDrive와같은외부서비스에Copilot을연결하는커넥터가포함됩니다.LearnLive모드는Copilot을대화형화이트보드와소크라테스식질문방법을사용하는음성지원튜터로전환합니다.​이러한기능들은처음에미국에서출시되며,영국,캐나다및기타지역으로의출시는향후몇주내에계획되어있습니다.
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2025.10.24 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)Google는사용자가시각적콘텐츠와상호작용하는방식을혁신할수있는새로운이미지마크업기능을GeminiAI어시스턴트에테스트하고있습니다.Google앱버전16.42.61분석을통해발견된이기능은사용자가쿼리를제출하기전에이미지의특정부분을강조하거나,동그라미를치거나,그림을그릴수있게하여더정확한AI응답을가능하게합니다.​향상된시각적커뮤니케이션마크업인터페이스는사용자가갤러리에서이미지를선택하거나Gemini의카메라기능을통해새로운사진을촬영할때나타납니다.Gemini가전체이미지를동등하게분석하는현재기능과달리,새로운도구는사용자가사진내특정객체나영역에AI의주의를집중시킬수있게합니다.​"'왼쪽에있는저것'과같은모호한언어를사용하는대신,빠르게그린낙서가명확한참조점이됩니다"라고이기능의잠재적영향에대한분석에서밝혔습니다.마크업시스템에는여러색상옵션이포함되어있지만,현재개발빌드에서는그구체적인용도가불분명합니다.​NanoBanana와의통합마크업도구는Gemini2.5FlashImage로공식적으로알려진Gemini의NanoBanana이미지편집기능과원활하게통합됩니다.이러한조합을통해사용자는스크린샷에서원치않는객체를제거하거나특정영역을향상시키는등특정이미지섹션에대해타겟편집을수행할수있습니다.​실용적인응용사례는분석을위해특정차트축에집중하는학생부터문제해결을위해스크린샷의오류메시지에동그라미를치는지원담당자까지다양합니다.이기능은제품정보를추출하는소매팀과브랜드준수테스트를위해로고를분리하는디자이너에게도도움이될수있습니다.​개발상태및가용성이기능은수정된버전의Google앱에서성공적으로활성화되었지만,공개출시에대한공식일정은존재하지않습니다.APK분석을통한발견은개발이진행중임을시사하지만,Google은마크업도구가언제또는일반사용자에게제공될지확인하지않았습니다.​이시기는Gemini2.5Flash의이미지이해기능에대한최근개선과개발자를위한Gemini2.5FlashImage의일반출시에이어,Gemini의시각적기능을강화하려는Google의광범위한노력과일치합니다.
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2025.10.24 등록
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