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하이브리드 머신러닝 모델이 금융 및 의료 예측 강화

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작성자 xtalfi
작성일 2025.10.24 14:15
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)


여러 연구 기관의 연구자들은 금융 시장과 의료 진단 모두에서 예측 정확도를 크게 향상시키는 획기적인 하이브리드 머신러닝 접근법을 공개했으며, 2025년에 발표된 신규 연구들은 기존의 단일 모델 방식보다 뛰어난 성능을 입증하고 있습니다.


혁신적인 금 가격 예측, 99%의 정확도 달성

가장 눈에 띄는 진보는 Agampreet Saini, Rahul Kumar Singh, Puneet Sinha가 이끄는 팀에서 나왔습니다. 이들은 금값 예측을 위해 개발한 하이브리드 LSTM(Long Short-Term Memory)-오토인코더 모델로 놀라운 99.18%의 정확도를 달성했습니다. Discovery Artificial Intelligence에 게재된 그들의 연구는 LSTM 신경망과 오토인코더 구조를 결합함으로써 기존 예측 모델들이 겪는 과적합 문제를 효과적으로 해결할 수 있음을 보여줍니다.​

하이브리드 접근법은 시계열 데이터의 장기 의존성을 포착하는 LSTM의 능력과, 오토인코더가 금 가격 움직임에서 잡음을 걸러내고 차원을 줄이는 역할을 동시에 활용합니다. 선형 회귀나 단일 신경망 등 기존 방식과 비교할 때, LSTM-오토인코더 조합은 금융 시장 특유의 비선형 복잡성을 보다 효과적으로 다루며 뛰어난 예측 능력을 입증했습니다.​

별도의 LSTM-ARIMA 하이브리드 모델 연구에서는 2025년 7월 발표에서 평균 절대 오차가 84.92%, 평균 제곱근 오차가 82.14%까지 감소하는 등 모든 평가 지표에서 큰 개선을 보였으며, 이는 단독 LSTM 모델과 대비되는 성과입니다. 해당 연구는 하이브리드 접근법이 딥러닝의 비선형 모델링과 전통 계량경제 모델의 선형 해석 능력을 효과적으로 결합한다는 사실을 확인했습니다.


단백질 서명을 통한 의학 진단의 혁신

의료 분야에서는 여러 연구팀이 단백질 시그니처를 활용해 질병을 조기 진단하는 머신러닝 프레임워크를 개발해왔습니다. 2025년 8월 Nature Medicine에 발표된 획기적인 연구에서는 증상이 나타나기 최대 10년 전에 ALS를 예측할 수 있는 33가지 단백질 혈장 시그니처를 확인했습니다. 이 연구는 영국 바이오뱅크 데이터를 머신러닝 분석에 활용했으며, ALS와 건강한 대조군, 기타 신경 질환을 높은 정확도로 구별할 수 있음을 보여주었습니다.​

또 다른 중요한 진전은 도쿄대학교 연구진이 머신러닝과 결합된 전압-매트릭스 나노포어 분석법을 단백질 분류에 도입한 것이었습니다. 이 방법은 2025년 10월 6일 Chemical Science에 발표됐으며, 체계적으로 전압 조건을 변화시켜 안정적 및 전압-의존적 분자 거동을 모두 포착함으로써 복잡한 생물학적 혼합물 내에서 정확한 단백질 판별을 가능하게 했습니다.​

2025년 10월 9일 Science에 발표된 포괄적인 혈액 지도 연구에서는 59가지 질병이 혈액 단백질에 남기는 독특한 분자 지문을 조사했습니다. 국제 연구팀은 머신러닝을 활용해 보편적인 염증 신호와 질병 특유의 패턴을 구분하는 진단 마커를 찾아냈으며, 이는 혈액 기반 진단의 혁신적 변화를 가져올 잠재력을 지니고 있습니다.


앙상블 모델은 비만 및 위험 예측에서 뛰어난 성과를 보입니다.

최근 연구에서는 생활 습관 데이터를 활용한 비만 예측에 앙상블 머신러닝 기법이 효과적임을 입증했습니다. 2025년 5월에 발표된 한 연구에 따르면 ExtraTrees 분류기가 비만 예측에서 92.6%의 정확도를 기록하여, 로지스틱 회귀와 같은 전통적 모델(74.3% 정확도)을 크게 능가했습니다. 이 연구는 앙상블 방법이 건강 데이터에서 복잡하고 비선형적인 관계를 처리하는 데 뛰어나다는 사실을 확인했습니다.​

2025년 10월 Nature Scientific Reports에 게재된 또 다른 연구에서는 다중 클래스 비만 예측을 위한 해석 가능한 앙상블 모델을 제시했습니다. 이러한 접근법은 여러 머신러닝 알고리즘을 결합하여 정확성과 설명력을 동시에 높이며, 이는 임상 의사결정에 매우 중요합니다.​

금융 리스크 관리 분야에서도 하이브리드 모델이 전통적 접근법을 뛰어넘어 지속적으로 발전하고 있습니다. 2025년 10월 22일 발표된 최신 연구에서는 금융 예측을 위해 생물학에서 영감을 받은 신경망 프레임워크를 도입했으며, 하이브리드 그래프 합성곱 신경망에 관한 연구는 금융 기관을 위한 신용 위험 예측 정확도가 향상됨을 보여주었습니다.​

이러한 하이브리드 접근법의 융합은 서로 다른 머신러닝 아키텍처의 강점을 결합한 보다 정교한 분석 기법으로의 큰 전환을 나타냅니다. 연구자들이 다양한 분야에서 이러한 기법의 유효성을 지속적으로 검증함에 따라 하이브리드 모델의 통합은 경제 안정성과 인간 건강 모두에 영향을 미치는 핵심 영역에서 예측 정확도를 향상할 것으로 기대됩니다.

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(퍼플렉시티가정리한기사)Nvidia는오늘Nokia에10억달러규모의지분투자를발표했으며,이는차세대네트워킹기술의최전선에두회사가자리매김하면서인공지능기반통신인프라를개발하기위한전략적제휴를의미합니다.이번발표후헬싱키거래에서Nokia의주가는17%급등했으며,뉴욕에서는해당소식을앞두고Nokia의미국예탁증서거래가중단되었습니다.​이칩대기업은주당6.01달러에1억6,600만주의Nokia신주를매입하여,핀란드통신장비제조업체의2.9%지분을확보하게됩니다.일반적인거래완료조건을전제로한이번거래는2025년11월에완료될것으로예상됩니다.​파트너십,AI-RAN혁명을목표로하다이번협력은5G및6G네트워크를위한AI기반무선액세스네트워크(AI-RAN)솔루션개발에중점을두고있으며,업계분석가들은이를통신인프라의근본적인변화로설명하고있습니다.Nokia는Nvidia의아키텍처에서실행되는5G및6GRAN소프트웨어개발을가속화할것이며,양사는Nokia의데이터센터스위칭및광학기술을Nvidia의미래AI인프라에통합하는방안을모색할것입니다.​"통신은중요한국가인프라입니다—우리경제와안보의디지털신경계입니다"라고Nvidia의창립자이자CEO인JensenHuang은말했습니다."NVIDIACUDA와AI를기반으로구축된AI-RAN은통신을혁신할것입니다—이는미국이이중요한인프라기술에서글로벌리더십을되찾을수있도록하는세대적플랫폼전환입니다".​분석회사Omdia에따르면,AI-RAN시장은2030년까지누적2,000억달러를초과할것으로예상되는광범위한RAN시장내에서중요한기회를나타냅니다.는양사와협력하여2026년부터AI-RAN기술을테스트할예정이며,시험은성능및효율성향상을검증하는데중점을둘것입니다.​AI시대를위한전략적포지셔닝노키아는투자자금을활용하여'AI슈퍼사이클'이라부르는전략적이니셔티브를가속화하고,데이터센터네트워킹솔루션을통해AI및클라우드시장에서의입지를강화할계획입니다.이번파트너십은AI트래픽의폭발적인증가에도대응하고있는데,ChatGPT의8억명에달하는주간활성사용자의약50%가모바일기기를통해플랫폼에접속하고있습니다.​노키아의사장겸CEO인저스틴호타드는"통신의다음도약은단순히5G에서6G로의변화가아니라,네트워크를근본적으로재설계하여데이터센터에서엣지까지지능적인AI기반연결을제공하는것입니다"라고밝혔습니다.델테크놀로지스는새로운AI-RAN솔루션을지원할파워엣지서버를제공하여이번이니셔티브를후원합니다.​이번투자는노키아가전통적인모바일네트워킹장비에서인공지능응용분야로전략을전환한것을인정하는의미이며,AI와통신인프라의융합을통해두회사모두에새로운성장기회를제공할것입니다.
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2025.10.29 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)이번주에발표된두개의새로운연구는인공지능기반검색엔진이사용자학습과정보수집에미치는영향에대한우려스러운패턴을드러내며,이러한도구들이전통적인웹검색방법에비해지식습득의깊이를저해할수있음을시사한다.AI챗봇은덜포괄적인이해를생성한다PNASNexus에오늘게재된한연구에따르면,ChatGPT와같은AI챗봇을통해주제를학습하는사람들은동일한기본정보에접근하더라도전통적인웹검색을사용하는사람들보다훨씬더피상적인지식을습득하는것으로나타났다.연구자ShiriMelumad와JinHoYun은채소재배부터금융사기예방에이르는주제를대규모언어모델또는표준Google검색결과를사용하여조사하도록무작위로배정된수천명의참가자들을대상으로7개의실험을수행했다.​연구결과는명확했다:AI챗봇을사용한참가자들은정보에참여하는시간이더적었고더피상적인이해를발전시켰다고보고했다.연구를바탕으로조언을작성하도록요청받았을때,AI생성요약에의존한사람들은객관적으로더짧고,사실적참조가더적으며,다른참가자들의작업과더높은유사성을보이는콘텐츠를생성했다.1,501명의독립적인평가자들에의한블라인드평가에서,AI검색에서파생된조언은전통적인웹검색을기반으로한조언보다덜도움이되고,덜유익하며,덜신뢰할수있는것으로일관되게평가되었다.​엔진은덜인기있는출처에의존한다RuhrUniversityBochum과MaxPlanckInstitute의별도연구에따르면,AI기반검색엔진이전통적인검색결과에는나타나지않는출처를자주인용하는것으로나타났습니다.이연구는Google의AIOverviews가참조한출처중53%가동일한쿼리에대한상위10개전통적인Google검색결과에나타나지않았으며,40%는상위100개결과에도포함되지않은것으로밝혔습니다.​이러한패턴은주요AI검색플랫폼전반에걸쳐확장되며,Gemini와같은시스템은방문횟수상위1,000개웹사이트에도포함되지않는잘알려지지않은도메인을인용하는뚜렷한경향을보입니다.이연구는AI검색도구가정보가발견되고검증되는방식을근본적으로변화시키고있으며,잠재적으로사용자를덜검증되었거나익숙하지않은출처로유도할수있음을시사합니다.​정보품질에대한우려증가이러한연구결과들의수렴은연구자들이학습이"능동적인탐구에서수동적인활동으로"변화하는것으로묘사하는바를강조합니다.PNASNexus연구에따르면,AI챗봇은부인할수없는효율성을제공하지만,사전합성된요약은"절차적지식,즉실제로일을어떻게하는지에대한이해를개발하는것이목표라면웹검색보다잠재적으로덜유용할수있습니다".​추가연구에따르면AI검색엔진은출처표시의정확성에어려움을겪고있으며,일부플랫폼은절반이상의경우조작된URL이나잘못된기사를인용하고있습니다.PewResearchCenter의최근데이터는AI요약을접하는Google사용자들이원본출처를클릭할가능성이낮으며,AI개요가표시될때클릭률이15%에서단8%로떨어진다는것을보여줍니다.
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2025.10.29 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)PaloAltoNetworks는화요일에AI기반사이버보안에이전트의포괄적인제품군을공개했으며,이는기업들이점점더정교해지는사이버공격에대응하는데어려움을겪는가운데자율적인보안운영으로의중요한전환을의미합니다.​AI에이전트가극적인효율성향상을약속하다이사이버보안대기업은세가지주요플랫폼을발표했습니다:보안운영센터자동화를위한CortexAgentiX,클라우드보안을위한CortexCloud2.0,그리고AI애플리케이션보호를위한PrismaAIRS2.0입니다.회사는자사의AI에이전트가평균복구시간을최대98%까지단축하는동시에수작업을75%줄일수있다고주장합니다.​PaloAltoNetworks의제품담당부사장GonenFink는"이것은단순한자동화가아니라수작업의종말입니다"라고말했습니다.이에이전트들은12억건의실제보안사고대응데이터로학습되었으며,인간전문가처럼동적으로계획하고,추론하며,솔루션을실행할수있습니다.​CEONikeshArora는인간의감독이여전히이접근방식의핵심임을강조했습니다."우리는고객이되돌릴수없거나중간에인간이개입할수없는조치는취하지않을것입니다.따라서우리의대부분의에이전트는중간에인간이개입할것입니다"라고그는기자들에게말했습니다.​증가하는사이버위협대응이번발표는AI로가속화된공격으로인해조직들이증가하는압박에직면하고있는가운데나왔습니다.업계데이터에따르면,공격자들은이제AI를사용하여최대100배빠르게공격을시작할수있으며,평균미해결클라우드보안위험은120일동안지속됩니다.F5및UnitedHealthGroup과같은기업의최근주목할만한침해사건들은수천명의고객을노출시킬수있는백엔드인프라의취약점을부각시켰습니다.​새로운플랫폼은PaloAlto가최근인수한시애틀기반스타트업ProtectAI의기술을통합하여,회사가"업계에서가장포괄적인AI보안플랫폼"이라고부르는것을만들어냅니다.PrismaAIRS2.0에는실시간보호를위한AIAgentSecurity,500개이상의전문공격유형을갖춘AIRedTeaming,데이터오염및백도어와같은위협을탐지하는AIModelSecurity가포함됩니다.​CortexAgentiX는CortexCloud및CortexXSIAM을통해즉시사용할수있으며,독립형플랫폼을포함한보다광범위한가용성은2026년초에예상됩니다.Arora에따르면가격은PaloAlto의기존CortexXSOAR플랫폼과일치할것입니다.
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2025.10.29 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)세쿼이아캐피탈은월요일,AI투자버블에대한우려가커지고있음에도불구하고인공지능스타트업에대한확고한베팅을의미하는총9억5천만달러규모의두개의새로운초기단계펀드를출시했다고발표했습니다.이전설적인벤처캐피탈회사는7억5천만달러규모의시리즈A펀드와2억달러규모의시드펀드를공개했으며,이는3년전에배치한규모와거의일치합니다.​초기단계AI투자확대"시장은오르락내리락하지만,우리의전략은일관되게유지됩니다.우리는항상세대를이어갈비즈니스를구축할아이디어를가진이례적인창업자들을찾고있습니다"라고세쿼이아의초기단계투자팀파트너인보고밀발칸스키가말했다.이회사는헬스케어,e-커머스,네트워크보안,암호화폐를포함한여러분야에서"이례적인창업자들"을지원하겠다는의지를강조했으며,AI를핵심초점으로삼고있다.​이번발표는매니징파트너로엘로프보타가샌프란시스코에서열린테크크런치디스럽트2025에서연설하면서이루어졌으며,그는시장혼란속에서도회사의투자철학을옹호했다."우리는인터넷의부상만큼이나혁신적인기초플랫폼전환의정점에서있습니다"라고세쿼이아는펀드발표를알리는블로그게시물에서밝혔다.​최근좌절로부터의회복새로운펀드는세쿼이아가2022년말암호화폐거래소FTX의붕괴로2억달러이상의손실을입은것을포함한어려운시기를겪은후본래의모습으로돌아온것을의미합니다.이회사는또한2023년에인도및중국부문과분리되어수십년간의글로벌확장을종료했습니다.이러한좌절에도불구하고,세쿼이아의초기단계전략은성공적인것으로입증되었으며,AI기업인Clay,Harvey,Sierra,Temporal에대한투자가현재AI붐속에서상당히가치가상승했습니다.​세쿼이아는프리시드투자로더욱상류로나아가고있으며,최근보안테스터Xbow,AI신뢰성엔지니어Traversal,그리고DeepSeek대안인ReflectionAI에첫번째투자를했습니다.이회사는ReflectionAI와NvidiaCEO젠슨황간의미팅을주선했으며,그결과칩제조업체로부터5억달러의투자를유치했습니다.​이펀드들은세쿼이아의더넓은투자구조의일부로,200억달러의핵심펀드와총560억달러의운용자산을포함합니다.파트너알프레드린이회사발표에서언급한바와같이,"거의모든산업이AI에의해파괴될것"이며,새로운펀드는세쿼이아가앞으로다가올세대적비즈니스모델변혁으로보는것을활용하기위해포지셔닝되어있습니다.
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2025.10.29 등록
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