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하이브리드 머신러닝 모델이 금융 및 의료 예측 강화

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작성자 xtalfi
작성일 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)마이크로소프트는2025년10월23일에역대가장대규모인Copilot업데이트를공개했습니다.이번업데이트에서는AI어시스턴트를개인생산성도구에서협력적이고인간중심의플랫폼으로변화시키기위해설계된12가지새로운기능을도입했습니다.Copilot가을리리즈는소셜AI기능과장기기억력에중점을두고있으며,인공지능을보다개인적이고접근하기쉬운방향으로전략적전환을알리고있습니다.혁신적인그룹협업및시각적인터페이스업데이트의핵심은최대32명이동시에하나의Copilot세션에서협업할수있는기능인그룹(그룹스)입니다.참가자들은아이디어를내고,공동집필을하며,함께계획을세울수있습니다.Copilot은논의를요약하고,투표를집계하며,과제를할당하는등맥락을유지합니다.이기능은Copilot을혼자만의도우미에서단순한공유링크를통해접근할수있는협업공간으로탈바꿈시킵니다.​이러한소셜기능과함께,Copilot의시각적얼굴이되는새로운애니메이션아바타'미코(Mico)'도도입되었습니다.표정이풍부하고색이변하는이블롭(blob)은대화에반응하며,사용자상호작용에따라외형이바뀝니다.'MicrosoftCopilot'에서이름을딴미코는캐릭터기반도우미에대한회사의현대적해석을나타내며,MicrosoftOffice의상징적인클리피(Clippy)와도비교됩니다.사용자는캐릭터를반복해서탭하여미코를클리피로변신시킬수도있어,이러한향수의연결고리를인정하고있습니다.​향상된메모리및외부통합이번업데이트는장기메모리기능을도입하여Copilot이트레이닝일정,기념일,개인목표와같은중요한정보를여러대화에서기억할수있도록합니다.사용자는이기능에대해완전한제어권을가지며,언제든지메모리를수정하거나삭제할수있습니다.이러한지속적인맥락제공은추후상호작용시정보를반복할필요를줄여줍니다.​커넥터는Copilot이OneDrive,Outlook,Gmail,GoogleDrive,GoogleCalendar와같은외부서비스와연동할수있게확장합니다.사용자는자연어로문서,이메일,캘린더이벤트를검색할수있으며,어떠한데이터접근도명시적인동의가필요합니다.이통합은반드시사용자의허가가필요하며,전체과정에서개인정보보호가유지됩니다.​보건,교육,그리고브라우저혁신마이크로소프트는전문화된기능을통해Copilot을포괄적인생활어시스턴트로자리매김하고있습니다.CopilotforHealth는HarvardHealth와같은신뢰할수있는출처의의료정보를제공하고,사용자에게전문분야,위치,언어선호도에따라의사를찾을수있도록돕습니다.해당건강기능은현재미국에서만제공되고있습니다.​LearnLive는Copilot을소크라테스식튜터로변화시켜,직접적인답변을제공하는대신질문,시각적단서,대화형화이트보드를사용하여개념을안내합니다.이교육적접근법은시험준비,언어학습,새로운주제탐구를위해설계되었습니다.​Edge의CopilotMode는브라우저를AI기반의동반자로발전시켜,여러개의열린탭을분석하고,정보를요약하며,사용자의허가하에호텔예약이나양식작성과같은작업을수행할수있습니다.Journeys기능은브라우징기록을주제별스토리라인으로정리해,사용자가이전과정을되돌아가지않고도연구를다시시작할수있도록해줍니다.이러한브라우저강화기능을통해마이크로소프트는최근발표된OpenAI의Atlas브라우저와직접경쟁하게되었습니다.​이번업데이트는MicrosoftAICEO무스타파술레이만의“사람을위한기술”이라는비전을반영하며,인간의잠재력을향상시키고주의를요구하지않는AI를강조합니다.모든기능은현재미국에서적용되고있으며,앞으로몇주내에영국,캐나다및기타시장으로확대될예정입니다.
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10.25 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)Apple이23일(현지시간)텍사스휴스턴공장에서생산한AI서버의출하를시작했다고발표했다.이는그동안해외에서제조하던첨단AI서버를미국내에서생산하기시작한첫사례로,트럼프행정부의제조업리쇼어링(reshoring)정책에부응하는조치다.​팀쿡애플최고경영자(CEO)는"휴스턴에서생산된고성능서버가애플데이터센터로운송되고있다"고밝혔다.이서버들은애플인텔리전스와프라이빗클라우드컴퓨트를구동하는데사용되며,애플이자체개발한실리콘칩이탑재되어있다.예정보다앞당겨진생산사비칸애플최고운영책임자(COO)는성명을통해"새로운휴스턴공장을예정보다일찍가동하는놀라운성과를이뤘다"며"내년에는생산량을늘리기위해시설을계속확장할계획"이라고말했다.원래2026년에본격생산을시작할예정이었던25만평방피트규모의이공장은트럼프대통령의압박으로일정이앞당겨졌다.​휴스턴공장에서생산되는서버는미국전역의애플데이터센터에설치될예정이며,수천개의새로운일자리를창출할것으로기대된다.이공장은애플이지난8월발표한6000억달러규모의미국투자계획의핵심시설중하나다.공급망재편의신호탄이번AI서버의미국내생산은반도체공급망재편을보여주는상징적사례로분석된다.그동안미국은주로설계를담당하고첨단제품제조는아시아에서이뤄졌으나,이제설계부터제조 까지미국내에서완성하는구조로변화하고있다.​애플은'미국제조프로그램'(AmericanManufacturingProgram)을통해코닝,텍사스인스트루먼트,삼성전자등10개협력업체와함께미국내엔드투엔드공급망구축을추진하고있다.이를통해연간190억개이상의칩을미국에서생산할계획이다.​하지만애플의핵심제품인아이폰은여전히중국과인도에서조립되고있어,트럼프대통령이요구하는완전한미국생산과는거리가있는상황이다.
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10.25 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)사이버범죄자들이생성형인공지능을빠르게무기화하여점점더정교한공격을실행하고있으며,이번주발표된새로운연구에따르면피싱이현재전체사이버보안사건의77%를차지하고있다—이는2024년의60%에서급격히증가한수치이다.이러한급증은위협행위자들이AI도구를활용하여공급업체,임원및동료들을완벽하게사칭함으로써전례없는규모로기존의보안조치를우회할수있게되면서발생했다.거의43,000명의고객으로부터24조개이상의데이터포인트를분석한Mimecast의2025글로벌위협인텔리전스보고서는사이버범죄자들의운영방식에근본적인변화가있음을밝혀냈다.소셜엔지니어링이진화하면서ClickFix공격이급증하다가장우려되는발전중하나는ClickFix공격이5배증가한것으로,현재2025년상반기전체기록된사건의약8%를차지하고있습니다.이러한정교한사회공학적기법은가짜오류메시지나인증프롬프트를제시하여사용자들이악성스크립트를복사하여붙여넣도록속입니다.​Mimecast의최고제품및기술책임자인RanjanSingh은"우리는2025년공격자행동의명확한진화를목격하고있으며,AI기반위협의기하급수적인증가가주목받고있습니다"라고말했습니다.금융기관,규제기관,시정부모두이익추구형랜섬웨어그룹과국가지원공격자들의표적이되었습니다.​악명높은ScatteredSpider사이버범죄조직만으로도900,000건이상의탐지와연결되어있어,이러한작전이현재작동하는규모를보여줍니다.는ClickFix캠페인이매일전세계적으로수천대의기업장치를표적으로삼고있다고보고했습니다.합법적인서비스가범죄도구가되다공격자들은탐지를회피하기위해신뢰할수있는비즈니스서비스를점점더악용하고있습니다.DocuSign,Salesforce,AdobePay를포함한합법적인플랫폼들이기존이메일필터를우회하는악성콘텐츠를전달하기위해조직적으로악용되고있습니다.​최근사건들은사이버범죄자들이유료DocuSign계정을생성하여유명기업의정확한가격과브랜딩이포함된,완전히합법적으로보이는사기성인보이스를발송하고있음을보여줍니다.이러한통신은악성링크나첨부파일없이신뢰할수있는플랫폼에서발생하기때문에기존보안조치를쉽게통과합니다.​AI사이버보안시장은이러한위협에신속하게대응하고있으며,해당분야는2025년285억1천만달러에서2032년까지1,361억8천만달러로성장할것으로예상되며,이는연평균24.81%의성장률입니다.그러나보안전문가들은현재방어체계가AI로강화된공격의정교함을따라잡기위해고군분투하고있다고경고합니다.
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10.24 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)여러연구기관의연구자들은금융시장과의료진단모두에서예측정확도를크게향상시키는획기적인하이브리드머신러닝접근법을공개했으며,2025년에발표된신규연구들은기존의단일모델방식보다뛰어난성능을입증하고있습니다.혁신적인금가격예측,99%의정확도달성가장눈에띄는진보는AgampreetSaini,RahulKumarSingh,PuneetSinha가이끄는팀에서나왔습니다.이들은금값예측을위해개발한하이브리드LSTM(LongShort-TermMemory)-오토인코더모델로놀라운99.18%의정확도를달성했습니다.DiscoveryArtificialIntelligence에게재된그들의연구는LSTM신경망과오토인코더구조를결합함으로써기존예측모델들이겪는과적합문제를효과적으로해결할수있음을보여줍니다.​하이브리드접근법은시계열데이터의장기의존성을포착하는LSTM의능력과,오토인코더가금가격움직임에서잡음을걸러내고차원을줄이는역할을동시에활용합니다.선형회귀나단일신경망등기존방식과비교할때,LSTM-오토인코더조합은금융시장특유의비선형복잡성을보다효과적으로다루며뛰어난예측능력을입증했습니다.​별도의LSTM-ARIMA하이브리드모델연구에서는2025년7월발표에서평균절대오차가84.92%,평균제곱근오차가82.14%까지감소하는등모든평가지표에서큰개선을보였으며,이는단독LSTM모델과대비되는성과입니다.해당연구는하이브리드접근법이딥러닝의비선형모델링과전통계량경제모델의선형해석능력을효과적으로결합한다는사실을확인했습니다.단백질서명을통한의학진단의혁신의료분야에서는여러연구팀이단백질시그니처를활용해질병을조기진단하는머신러닝프레임워크를개발해왔습니다.2025년8월NatureMedicine에발표된획기적인연구에서는증상이나타나기최대10년전에ALS를예측할수있는33가지단백질혈장시그니처를확인했습니다.이연구는영국바이오뱅크데이터를머신러닝분석에활용했으며,ALS와건강한대조군,기타신경질환을높은정확도로구별할수있음을보여주었습니다.​또다른중요한진전은도쿄대학교연구진이머신러닝과결합된전압-매트릭스나노포어분석법을단백질분류에도입한것이었습니다.이방법은2025년10월6일ChemicalScience에발표됐으며,체계적으로전압조건을변화시켜안정적및전압-의존적분자거동을모두포착함으로써복잡한생물학적혼합물내에서정확한단백질판별을가능하게했습니다.​2025년10월9일Science에발표된포괄적인혈액지도연구에서는59가지질병이혈액단백질에남기는독특한분자지문을조사했습니다.국제연구팀은머신러닝을활용해보편적인염증신호와질병특유의패턴을구분하는진단마커를찾아냈으며,이는혈액기반진단의혁신적변화를가져올잠재력을지니고있습니다.앙상블모델은비만및위험예측에서뛰어난성과를보입니다.최근연구에서는생활습관데이터를활용한비만예측에앙상블머신러닝기법이효과적임을입증했습니다.2025년5월에발표된한연구에따르면ExtraTrees분류기가비만예측에서92.6%의정확도를기록하여,로지스틱회귀와같은전통적모델(74.3%정확도)을크게능가했습니다.이연구는앙상블방법이건강데이터에서복잡하고비선형적인관계를처리하는데뛰어나다는사실을확인했습니다.​2025년10월NatureScientificReports에게재된또다른연구에서는다중클래스비만예측을위한해석가능한앙상블모델을제시했습니다.이러한접근법은여러머신러닝알고리즘을결합하여정확성과설명력을동시에높이며,이는임상의사결정에매우중요합니다.​금융리스크관리분야에서도하이브리드모델이전통적접근법을뛰어넘어지속적으로발전하고있습니다.2025년10월22일발표된최신연구에서는금융예측을위해생물학에서영감을받은신경망프레임워크를도입했으며,하이브리드그래프합성곱신경망에관한연구는금융기관을위한신용위험예측정확도가향상됨을보여주었습니다.​이러한하이브리드접근법의융합은서로다른머신러닝아키텍처의강점을결합한보다정교한분석기법으로의큰전환을나타냅니다.연구자들이다양한분야에서이러한기법의유효성을지속적으로검증함에따라하이브리드모델의통합은경제안정성과인간건강모두에영향을미치는핵심영역에서예측정확도를향상할것으로기대됩니다.
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