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대부분의 AI 영양 앱이 음식과 칼로리 추적 부정확

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작성자 xtalfi
작성일 2025.11.22 15:15
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AI 기반 영양 추적 앱들이 음식 기록을 간소화하겠다는 약속에도 불구하고 매우 부정확한 칼로리 및 다량 영양소 계산 결과를 제공하고 있다고 오늘 The Verge가 발표한 종합 리뷰에서 밝혔다.

이번 조사는 Ladder, Oura Advisor, January, MyFitnessPal을 포함한 주요 피트니스 및 건강 플랫폼의 AI 기능을 테스트했으며, 음식 식별, 분량 추정, 재료 대체 인식에서 일관된 오류를 발견했다. 한 사례에서 Ladder의 AI는 신중하게 측정된 355칼로리 아침 식사를 780칼로리로 잘못 계산하여 실제 칼로리의 두 배 이상으로 추산했다. 이 앱은 4인치 프로틴 와플을 두 개의 7인치 일반 와플로 잘못 식별했으며, 블랙으로 마신 커피에 크림과 설탕을 추가했다.

The Verge의 선임 리뷰어이자 Optimizer 뉴스레터의 저자인 Victoria Song은 “항목을 찾아 기록하는 데 절약한 시간은 AI 오류를 수정하고 검증하는 데 소비된다”고 썼다.


AI가 부족한 부분

테스트 결과 민족 음식과 혼합 요리가 AI 인식 시스템에 특히 어려운 과제임이 드러났습니다. Oura Advisor는 말차 프로틴 쉐이크를 그린 스무디로 반복적으로 혼동했으며, Ladder는 달 마카니 카레를 치킨 수프로, 고추장 소스를 곁들인 한국 떡을 토마토 소스를 곁들인 리가토니로 잘못 식별했습니다. January 앱은 닭고기는 정확히 식별했지만 바비큐 소스를 데리야키로 잘못 분류했고 요리에 들어있는 버섯을 감지하지 못했습니다.

테스트된 앱 중 어느 것도 더 건강한 재료 대체물을 인식하지 못했습니다. Song이 에다마메, 퀴노아, 현미의 혼합물을 기록했을 때, Oura의 AI는 이를 으깬 감자와 백미로 표시했습니다.

이러한 발견은 AI가 통합된 음식 앱이 쌀국수(beef pho)의 칼로리를 49% 과대평가하고 펄 밀크티 칼로리를 최대 76%까지 과소평가한다는 2024년 시드니 대학교 연구와 일치합니다. “AI가 통합된 영양 앱은 일반적으로 접시에 분리되어 있는 개별 서양 음식을 감지하는 데 더 뛰어납니다”라고 연구의 주 저자인 Dr. Juliana Chen은 말했습니다. “그러나 스파게티 볼로네제나 햄버거와 같은 혼합 요리에는 종종 어려움을 겪습니다.”


진짜 문제

The Verge의 분석은 AI 식품 추적이 식단 변화의 근본적인 과제를 놓치고 있다고 주장하는데, 그 과제는 지식 격차가 아니라 행동 수정에 있다는 것입니다. “우리 모두는 기본적인 것들을 이해하고 있습니다”라고 Song은 썼습니다. “진짜 어려움은 그 지식을 당신의 삶에 일관되게 적용하는 데 있습니다. 그것은 당신의 감정과 행동을 재조건화하는 것에 관한 것입니다”.

연구는 식품 기록이 체중 관리와 근육 형성에서 더 큰 성공과 상관관계가 있음을 지속적으로 보여줍니다. 그러나 AI가 생성한 항목을 검증하고 수정해야 하는 끊임없는 필요성은 지루한 과정을 단순화한다는 기술의 핵심 약속을 약화시킵니다.

Chen 박사의 연구는 앱 개발자들이 개발 과정에 영양사를 참여시키고, 다양한 음식 이미지—특히 혼합 요리와 문화적으로 다양한 요리—로 AI 모델을 훈련시키며, 식품 성분 데이터베이스를 확장할 것을 권장합니다.

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OpenAI, Anthropic, Block은 Linux Foundation 산하에 Agentic AI Foundation을 설립하여 독립적으로 계획하고, 추론하며, 복잡한 작업을 수행할 수 있는 자율 AI 시스템을 위한 개방형 표준을 확립했습니다.세 회사는 Anthropic의 Model Context Protocol(10,000개 이상의 서버에서 채택되고 ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini에 통합됨), OpenAI의 AGENTS.md 사양(40,000개의 오픈소스 프로젝트에서 사용됨), Block의 Goose 프레임워크를 포함하여 널리 채택된 기술들을 기여했습니다.Amazon, Bloomberg, Cloudflare, Google, Microsoft를 포함한 플래티넘 멤버들이 이 이니셔티브에 합류했으며, 이는 에이전틱 AI가 소수의 기업에 의해 독점적으로 통제되기보다는 개방형 표준을 통해 발전하도록 보장하는 것을 목표로 합니다.
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2025.12.10 등록
OpenAI CEO 샘 알트만은 월요일 뉴욕에서 기자들과의 오찬에서 애플을 회사의 주요 장기 경쟁자로 지목했으며, 미래의 인공지능 경쟁은 소프트웨어만이 아닌 디바이스를 통해 승리할 것이라고 주장했다고 The Wall Street Journal이 보도했다. 이 발언은 알트만이 지난주 내부적으로 “코드 레드”를 발령하여 직원들에게 8주 동안 부수 프로젝트를 중단하고 구글로부터의 증가하는 압박 속에서 ChatGPT 강화에만 전념할 것을 지시한 가운데 나왔다.오찬에서 알트만은 업계가 OpenAI의 경쟁 위협을 잘못 파악하고 있다고 주장하며, 현재의 스마트폰은 “단순히 AI 컴패니언을 위해 만들어지지 않았다”고 Journal에 밝혔다. 이러한 전략적 비전은 OpenAI의 극적인 변화를 강조하는데, 회사는 Sora 비디오 생성기를 포함한 문샷 프로젝트들을 포기하고 대중 시장 어필을 추구하고 있다.하드웨어 야심이 공격적인 인재 영입전을 부추기다OpenAI는 지난 한 달 동안만 40명 이상의 Apple 하드웨어 엔지니어를 영입했다고 Bloomberg가 보도했으며, 채용된 인력은 카메라 엔지니어링, 웨어러블, 로보틱스, 오디오 기술 분야에 걸쳐 있다. 이러한 이탈은 OpenAI가 5월에 전설적인 디자이너 Jony Ive가 전 Apple 임원인 Tang Tan 및 Evans Hankey와 함께 공동 창립한 AI 기기 스타트업 io를 65억 달러에 인수한 이후 가속화되었다. 팀은 “15~20개의 정말 매력적인 제품 아이디어”를 창출했으며 2026년 말까지 기기 출시를 목표로 하고 있으며, Ive는 프로토타입을 “우아하고, 아름답고, 유쾌하다”고 묘사했다.이러한 인재 유출은 Apple의 AI 부서를 황폐화시켰다. Apple의 100명 규모 파운데이션 모델 팀을 이끌었던 Ruoming Pang은 2억 달러를 초과하는 보상 패키지와 함께 7월에 메타로 떠났다고 Bloomberg가 보도했다. Apple의 AI 검색 노력을 총괄하던 수석 이사 Ke Yang은 10월에 Meta로 이직했다. 이러한 이탈로 인해 Apple은 2026년까지 지연된 Siri 업그레이드를 구동하기 위해 Google의 Gemini를 테스트하게 되었으며, 회사는 1.2조 파라미터 모델에 대해 연간 10억 달러 규모의 거래를 모색하고 있다.구글은 즉각적인 경쟁 압력을 가한다Altman이 Apple의 장기적인 하드웨어 위협에 집중하는 동안, Google의 Gemini 3는 11월에 1501점으로 영향력 있는 LM Arena 리더보드 1위를 차지하며 ChatGPT를 앞질렀고 이는 “코드 레드” 선언을 촉발했다. OpenAI는 원래 12월 말 일정보다 앞당겨 12월 9일 화요일에 모델 5.2를 출시할 계획이며, Altman은 내부 평가 결과 “Gemini 3보다 앞서 있다”고 주장했다. 이러한 일정 가속화는 ChatGPT의 주간 사용자 8억 명이 Gemini의 빠르게 증가하는 월간 사용자 6억 5천만 명과의 경쟁에 직면하면서 증가하는 압박을 반영한다.
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2025.12.10 등록
메타는 “Avocado”라는 코드명의 독점 AI 모델을 개발하고 있으며, 2026년 1분기에 출시될 것으로 예상됩니다. 이는 CEO 마크 저커버그가 오랫동안 약속해온 오픈소스 인공지능에 대한 입장을 뒤집는 것입니다. 이러한 전환은 회사가 내부 혼란 증가, 라이선스 분쟁, 그리고 OpenAI, 구글, Anthropic과의 경쟁 심화에 직면하면서 이루어졌습니다.이 전략적 전환은 민주화된 AI 접근의 옹호자로서 메타의 이전 입장에서 벗어난 것을 의미합니다. 저커버그는 2025년 초 회사의 오픈소스 모델인 Llama 제품군을 광범위하게 홍보했지만, 메타의 10월 실적 발표에서는 Llama를 단 한 번만 언급했습니다. CNBC에 따르면, 메타 내부의 많은 사람들이 2025년 말까지 Avocado가 출시될 것으로 예상했지만, 모델이 성능 테스트를 거치면서 일정이 변경되었습니다.라마 4의 실수로 리더십 개편 촉발방향 전환은 개발자들의 참여를 이끌어내지 못하고 Meta의 오픈소스 전략에 대한 우려를 불러일으킨 Llama 4의 실망스러운 반응에 따른 것입니다. 2025년 6월, Meta는 Scale AI의 지분을 인수하고 28세의 창립자인 Alexandr Wang을 최고 AI 책임자로 임명하기 위해 143억 달러를 투자했습니다. Wang은 이제 제품 개발 및 응용 연구를 총괄하는 전 GitHub CEO Nat Friedman과 함께 Meta Superintelligence Labs(MSL)를 이끌고 있습니다.월간 활성 사용자가 7억 명 이상인 기업이 Meta로부터 특별 허가를 받아야 한다는 Llama 4의 라이선스 조건은 주요 파트너들과의 마찰을 야기했습니다. 삼성전자의 반도체 부문은 Meta가 신중함을 요청한 후 11월 말 Llama 4 사용을 중단하고, 대신 내부 개발한 Gauss 모델을 업그레이드하기로 결정했습니다. 삼성 관계자는 한국 언론에 “Meta와의 불필요한 마찰을 피하기로 결정했다”고 말했습니다.경쟁자들이 앞서 나가며 압박이 커진다경쟁사들이 경쟁력 있는 모델을 출시하면서 긴박감이 더욱 고조되었습니다. Google은 11월에 Gemini 3를 공개했으며, OpenAI는 GPT-5.1 업데이트를 출시했고 Anthropic은 Claude Opus 4.5를 선보였습니다. Meta는 2025년 자본 지출 가이던스를 700억~720억 달러로 상향 조정했으며 2026년에는 더 높은 지출을 예상하고 있습니다. 10월에 회사는 운영 간소화를 위해 MSL 내에서 약 600개의 직책을 없앴으며, 팀들은 주당 70시간 근무를 보고하고 있습니다.“우리는 이미 업계에서 가장 높은 인재 밀도를 가진 연구소를 구축했다고 믿습니다”라고 Zuckerberg는 10월 실적 발표에서 밝혔습니다. Meta는 Avocado가 독점 소유가 될지에 대해 논평을 거부했으며, 대변인은 “모델 훈련 작업이 계획대로 진행되고 있다”고만 언급했습니다.
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2025.12.10 등록
• Anthropic의 연구원 Barry Zhang와 Mahesh Murag는 수많은 특수 목적 AI 에이전트를 계속 만들어 내기보다는, 재사용 가능한 “스킬(skills)”에 의해 구동되는 단일 범용 에이전트를 사용할 것을 기업들에게 촉구하고 있으며, 이 개념을 뉴욕에서 열린 AI Engineering Code Summit와 월요일에 공개된 강연에서 설명했다.• 이러한 **에이전트 스킬(Agent Skills)**은 절차적 지식, 지침, 스크립트를 정리한 폴더 형태로 구성되어 있으며, 에이전트가 도메인 전문성과 실제 세계 문맥을 결여한 부분을 보완하는 것을 목표로 한다. 이들은 이미 회계, 법률, 채용 등 다양한 분야에 도입되었고, 10월 16일 해당 기능이 출시된 이후 일부 포춘 100대 기업에서는 내부용 AI 플레이북으로 활용하고 있다.• 스킬 중심 모델은 AI 에이전트의 영향력을 둘러싸고 업계가 양분된 상황에서 등장했다. Sam Altman과 Microsoft의 AI 임원 Asha Sharma와 같은 리더들은 에이전트가 사무 업무를 혁신하고 조직의 위계를 평탄화할 것이라고 예측하는 반면, Guido Appenzeller와 같은 투자자들은 “에이전트”가 종종 더 높은 가격을 정당화하기 위해 단지 이름만 바꾼 챗봇에 불과하다고 경고한다.
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2025.12.09 등록
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