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AI가 심혈관 임상시험 검토에서 전문가 의사와 동등한 수준 도달

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작성자 xtalfi
작성일 2025.11.15 14:26
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)


인공지능(AI)이 심혈관 임상시험에서 임상 사건을 전문의 수준의 정확도로 성공적으로 판정함으로써, 신약 개발의 비용과 복잡성을 줄일 수 있는 잠재적 전환점을 맞고 있습니다. 연구진은 이번 주 시카고에서 열린 2025년 미국심장협회(American Heart Association) 연례 학술대회에서, AI 모델이 인간 임상 사건 위원회와 동등하게 심근경색, 뇌졸중, 심혈관 사망을 판별할 수 있음을 발표했습니다.​

이번 돌파구의 중심에는 대형 언어 모델(Large Language Models)과 자연어처리(Natural Language Processing)를 활용한 두 가지 첨단 AI 시스템이 있습니다. Auto-MACE 모델은 PARADISE-MI 임상시험에 참가한 5,661명을 대상으로 심혈관 사망에 대해 97%, 심근경색 89%, 뇌졸중 88%의 임상 사건 위원회와의 일치도를 보였습니다. 한편, 심부전 자연어처리(Heart Failure Natural Language Processing) 모델은 글로벌 DELIVER 임상시험에서 임상의와 83%의 전체 일치도, 특히 심부전 입원 판별에서 87%의 일치도를 기록했습니다.​


비용이 많이 드는 프로세스 간소화

임상 사건 판정은 임상 시험 중 특정 의료 사건이 실제로 발생했는지 확인하는 과정으로, 일반적으로 전문 의사 패널이 의료 기록을 수작업으로 검토해야 합니다. 이 노동 집약적인 과정은 주요 비용 발생 원인으로 작용하며, 심혈관 약물의 규제 승인 임상 시험 참가자 1인당 비용이 $35,000을 초과하기도 합니다.​

"AI가 사람이 직접 검토해야 하는 사례의 양을 줄임으로써, 판정 비용과 일정 지연의 주요 원인을 줄일 수 있습니다."라고 브리검 여성병원(Pablo M. Marti-Castellote 외 연구진)이 그들의 JACC 논문에서 밝혔습니다. Auto-MACE 모델은 사망 사례의 69%와 잠재적 뇌졸중의 81%를 자신 있게 판정했으며, 불확실한 사례에 대해서만 인간의 검토가 필요했습니다.​


업계 영향

화이자, 존슨앤드존슨, 노바티스 등 제약사들은 개발 기간과 비용 감소의 수혜를 받을 것으로 보입니다. IQVIA와 같은 계약연구기관들은 이미 AI 솔루션을 도입하고 있으며, 한 설문조사에 따르면 타당성 평가에 소요되는 시간이 90%까지 줄었다고 합니다.​

최근 업계 분석에 따르면, 임상시험에 AI를 통합하면 시험당 최대 70%의 비용 절감과 80%의 기간 단축이 가능하다고 합니다. 2030년까지 AI가 임상시험의 60~70%에 통합될 것으로 예상되며, 이는 제약업계에 연간 200~300억 달러의 비용 절감 효과를 가져올 수 있습니다.​

마이크로소프트와 IBM 등 테크 기업들은 임상시험 관리를 위한 AI-서비스형 플랫폼 개발에 유리한 위치에 있습니다. 심혈관 연구재단의 알렉산드라 포프마는 Auto-MACE의 결과를 "환상적"이라며, 이는 "AI를 임상시험의 일부로 공식적으로 도입하는 과정의 중요한 단계"라고 평가했습니다.

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인공지능(AI) 모델들의 성능 경쟁이 치열해지면서, 추론, 수리 등 종합적인 역량을 객관적으로 평가하는 다양한 벤치마크에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 사용자의 직접적인 평가를 반영하는 '엘엠아레나(LMArena)'는 익명으로 받은 두 개의 AI 답변 중 더 우수한 것을 고르거나 무승부를 선언하여 순위를 매기는 방식입니다.기존 벤치마크의 한계를 극복하기 위해 만들어진 '인류의 마지막 시험(HLE)'은 수학, 물리학 등 100개 이상 과목의 고난도 문제를 통해 AI의 정답률을 측정합니다. 또한, AI의 자율적인 경제활동 능력을 측정하는 '벤딩 벤치(Vending-Bench)'는 AI가 재고 관리와 가격 책정 등을 얼마나 잘 수행하는지 평가합니다.이 외에도 코딩 오류 해결 능력을 평가하는 'SWE벤치'와 수학 올림피아드 난이도의 '매스아레나 에이펙스' 등 다양한 전문 벤치마크들이 활용됩니다. 하지만 이러한 AI 벤치마크는 윤리나 안전보다는 높은 경제적 보상이 기대되는 과업에만 초점을 맞춘다는 비판도 제기됩니다.
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2025.12.14 등록
앨런 AI 연구소(Ai2)는 훈련 데이터와 가중치까지 완전히 공개하는 대표적인 대형언어모델(LLM)인 '올모(OLMo) 3'의 업데이트 버전 '올모 3.1'을 공개했습니다. 새로 출시된 '올모 3.1 싱크 32B'와 '올모 3.1 인스트럭트 32B'는 강화 학습(RL)을 추가 적용하여 추론, 수학, 지시 이행 능력 등 여러 벤치마크에서 성능이 크게 향상되었습니다.특히, '싱크 32B'는 고급 추론과 연구 목적에 최적화되었으며, '인스트럭트 32B'는 대화형 AI와 툴 기반 워크플로에 맞춰 현재까지 공개된 완전 오픈 소스 32B급 지시형 모델 중 가장 강력한 성능을 자랑합니다. Ai2는 이를 새로운 모델 출시가 아닌 '체크포인트 추가' 개념으로 소개하며, 개발자들이 모델의 학습 과정을 완벽하게 통제하고 자체 데이터를 추가해 재학습할 수 있도록 지원합니다.Ai2는 올모 시리즈가 개방성과 성능을 동시에 발전시킬 수 있음을 보여주며, 학습 데이터, 코드, 결정에 대한 엔드투엔드 투명성을 유지하면서 기능을 지속적으로 개선했다고 강조했습니다. 이 새로운 '체크포인트' 모델들은 Ai2 플레이그라운드와 허깅페이스를 통해 제공되어 개발자 및 연구기관의 활용을 넓힐 예정입니다.* 앨런 인공지능 연구소(Ai2)는 마이크로소프트 공동 창립자였던 고(故) 폴 앨런이 공익을 위해 고도(하이-임팩트) AI 연구 및 엔지니어링을 수행할 목적으로 2014년에 설립한 비영리 연구소입니다. 이 연구소는 텍스트를 읽고 추론하여 지식을 입증하는 AI 시스템 개발을 목표로 시작했으며, 현재도 개방성과 투명성을 중시하며 AI 분야의 발전을 주도하고 있습니다.
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2025.12.14 등록
오픈AI의 최신 AI 모델인 'GPT-5.2'는 초기 테스트에서 전문가와 기업용 업무 처리, 복잡한 문제 해결 능력 등 전문 작업 분야에서 역대 최고라는 평가를 받았습니다. 하이퍼라이트AI CEO 등 전문가들은 이 모델이 상당한 사고 시간을 요구하는 어려운 작업을 완벽하게 수행하며 '세계 최고의 모델'이라고 극찬했습니다.이 모델은 사고력과 문제 해결 능력이 눈에 띄게 향상되어 복잡한 코드 구조를 한 번에 생성하고, 몇 시간 동안 작업을 지속하는 등 개발자와 기업에 매우 중요한 의미를 갖습니다. 박스(Box) CEO 등은 GPT-5.2가 금융 및 생명 과학 분야의 실제 업무 지식을 테스트하는 확장 추론에서 기존 모델보다 훨씬 빠르게 작업을 수행했다고 밝혔습니다.반면, 일반 사용자들은 일상적인 글쓰기나 순수 채팅 기능에서 체감할 만한 개선점을 느끼기 어렵다는 엇갈린 평가가 나왔고, 일부는 딱딱한 어조나 속도 저하를 단점으로 지적했습니다. 코드명 '갈릭'으로 알려진 이 모델은 코딩과 B2B에 최적화된 도구로 보이며, 일반 사용자가 느낄 만한 성능 향상은 내년 1월 출시 모델을 기다려야 할 것으로 분석됩니다.
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2025.12.14 등록
저작권 소송에서 Meta를 고소한 작가들은 목요일 연방 판사에게 회사가 Llama AI 모델을 훈련시키기 위해 BitTorrent를 통해 불법 복제된 책을 다운로드하고 파일 공유를 통해 저작권이 있는 자료를 다른 사람들에게 적극적으로 재배포했다는 새로운 혐의로 소장을 수정해 줄 것을 요청했습니다.코미디언 Sarah Silverman과 작가 Richard Kadrey 및 Christopher Golden을 포함한 원고들은 Meta가 저작권이 있는 저작물을 어떻게 입수했는지에 대해 처음에는 “알 수 없었다”고 말했지만, 회사가 최근 증거 개시 과정에서 토렌트 활동에 대한 “결정적인 증거”를 제출했으며, 여기에는 Meta가 토렌트 사이트에서 그들의 저작물이 포함된 불법 복제 파일을 “시딩”했다는 증언이 포함되어 있습니다.새로운 주장은 Vince Chhabria 판사가 6월에 AI 모델을 훈련시키기 위해 저작권이 있는 책을 사용하는 것은 공정 이용에 해당한다고 판결했지만 배포에 대한 문제는 여지를 남긴 이후, BitTorrent 시딩을 통한 Meta의 불법 복제 자료 재배포가 훈련을 넘어선 저작권 침해에 해당하는지 여부를 중심으로 합니다.
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2025.12.14 등록
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