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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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전 OpenAI CTO Mira Murati가 설립한 Thinking Machines Lab은 12월 12일 Tinker AI 파인튜닝 서비스를 정식 출시하여 대기자 명단을 제거하고, 1조 파라미터 규모의 Kimi K2 Thinking 추론 모델과 Qwen3-VL 모델을 통한 비전 기능 지원을 추가했습니다.샌프란시스코 기반 스타트업은 6월에 Nvidia, AMD, ServiceNow를 포함한 투자자들로부터 100억 달러 기업가치로 20억 달러를 유치했으며, 11월에는 Meta에서 PyTorch 공동 창시자 Soumith Chintala를 영입했습니다.Tinker는 Low-Rank Adaptation을 사용하여 기존 컴퓨팅 리소스의 일부만으로 대규모 언어 모델을 파인튜닝하며, 현재 개발자 통합을 용이하게 하기 위해 OpenAI API 호환성을 제공하고 있습니다. 회사는 500억 달러 기업가치로 50억 달러의 신규 자금 조달을 모색하고 있는 것으로 알려졌습니다.
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Google과 MIT가 2025년 12월 9일 발표한 연구는 더 많은 AI 에이전트가 성능을 향상시킨다는 가정에 이의를 제기하며, OpenAI의 GPT, Google의 Gemini, Anthropic의 Claude 모델을 사용한 180개의 실험에서 멀티 에이전트 시스템이 81% 향상부터 70% 감소까지 다양한 결과를 생성했음을 발견했습니다.이 연구는 45%의 정확도 임계값을 확인했습니다: 단일 에이전트가 이 수준에 도달하면, 더 많은 에이전트를 추가하는 것은 일반적으로 수익 체감 또는 부정적 결과를 초래하며, 독립적인 멀티 에이전트 시스템은 단일 에이전트보다 17.2배 빠르게 오류를 증폭시키고 단일 에이전트의 1,000 토큰당 67개 작업에 비해 21개 작업만 완료했습니다.병렬화 가능한 금융 분석 작업은 중앙 집중식 멀티 에이전트 조정으로 80.9% 개선을 보였으며, 순차적 Minecraft 계획 작업은 조정 오버헤드와 컨텍스트 단편화가 잠재적 이득을 초과하면서 39%에서 70%의 성능 저하를 겪었습니다.
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구글 [GOOG -1.00%]의 제미나이3 출시 이후 국내 AI 챗봇 시장이 급변하며, 제미나이의 주간 신규 설치 건수가 첫째주 5만967건에서 둘째주 11만1115건으로 두 배 이상 급증한 반면 챗GPT는 3주 연속 신규 설치 감소세를 보였다.11월 17일 제미나이3 출시를 기점으로 제미나이의 주간 활성 이용자는 1만6196명에서 2만2928명으로 급증했으며, 챗GPT는 여전히 875만명 수준의 압도적 규모를 유지하고 있으나 성장 둔화 조짐을 보이고 있다.전문가들은 현재의 ‘1강 다약’ 구도가 ‘2강 다약’ 체제로 변화할 가능성이 있다고 전망하며, AI 검색 모델 퍼플렉시티는 같은 기간 이용자가 45만5659명에서 43만6480명으로 감소하는 등 뚜렷한 하락세를 나타냈다.
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2025.12.14 등록
노코드 인공지능 플랫폼 시장은 MarketsandMarkets™가 12월 12일 발표한 시장 분석에 따르면 2024년 49억 달러에서 2029년 247억 달러로 급증하며 폭발적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이 예측은 연평균 성장률 38.2%를 나타내며, 혁신의 기술적 장벽을 제거하는 접근 가능한 AI 솔루션에 대한 수요 증가가 성장을 견인하고 있습니다.​이러한 플랫폼은 컴퓨터 비전, 자연어 처리, 딥러닝, 예측 분석을 포함한 첨단 기술을 민주화하고 있으며, 프로그래밍 전문 지식이 없는 사용자도 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스와 시각적 워크플로를 통해 AI 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원합니다. 이러한 접근성은 의료, 금융, 소매, 제조업 등 다양한 분야의 기업들이 AI 기반 솔루션을 구현하는 방식을 변화시키고 있습니다.시민 개발자 역량 강화노코드 AI 플랫폼은 비기술 전문가인 "시민 개발자"가 이제 독립적으로 정교한 애플리케이션을 만들 수 있도록 지원함으로써 개발 환경을 재편하고 있습니다. Forrester는 2025년까지 시민 개발자가 생성형 AI 기반 자동화 애플리케이션의 30%를 제공할 것으로 예측합니다. 이 기술은 텍스트, 이미지, 비디오, 오디오 및 멀티모달 입력을 포함한 여러 데이터 모달리티를 처리하여 감정 분석 및 이미지 인식과 같은 복잡한 작업을 단순화합니다.​주요 기술 기업들이 이 분야에서 적극적으로 경쟁하고 있습니다. IBM, Microsoft, Google, Amazon Web Services, 그리고 Salesforce가 C3 AI, H2O.ai, DataRobot, Dataiku, Qlik을 포함한 전문 벤더들과 함께 시장을 주도하고 있습니다. 2025년 1월, IBM은 노코드 플랫폼에 통합된 향상된 AI 기능을 발표했으며, Microsoft는 개선된 AI 통합으로 Power Platform을 확장했습니다.애플리케이션이 도입을 이끈다챗봇과 가상 비서는 AI를 활용하여 고객 상호작용을 혁신하면서 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 다른 주요 응용 분야로는 워크플로우 자동화, 예측 리드 스코어링, 시각 인식 등이 있습니다. 은행, 금융 서비스 및 보험 부문은 특히 빠른 성장을 경험하고 있으며, 기관들은 광범위한 IT 개입 없이 대출 처리, 사기 탐지 및 위험 평가를 위해 노코드 AI를 사용하고 있습니다.​신흥 플랫폼들은 시장의 진화를 보여줍니다. KuaFuAI의 CodeFlying은 50만 명 이상의 크리에이터와 자연어 프롬프트로부터 관리 백엔드를 포함한 풀스택 애플리케이션을 자동으로 생성하는 모바일 우선 AI 앱 빌더를 통해 생성된 100만 개의 앱을 보고하고 있습니다. 이 플랫폼은 160억 줄의 AI 코드를 생성했습니다.​​시장 조사 기업 Grand View Research는 노코드 AI 플랫폼 시장이 2024년에 42억 8천만 달러에 달했으며 연평균 성장률(CAGR) 30.2%로 2033년까지 441억 5천만 달러로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 한편 다른 분석가들은 시장의 역동적인 특성을 반영하여 다양한 궤적을 예측하고 있습니다.
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2025.12.13 등록
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