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2025년, AI가 스마트홈을 망친 이유

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작성자 symbolika
작성일 2025.12.30 00:05
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AI Smart Home 2025

• 생성형 AI 음성 비서가 기존 음성 비서를 대체했으나, 조명 켜기나 가전제품 작동 같은 기본 명령 수행에서 일관성이 크게 떨어짐

• 아마존 알렉사 플러스와 구글 제미나이 포 홈 모두 '얼리 액세스' 단계로, 사용자들은 사실상 베타 테스터 역할을 하고 있음

• LLM은 무작위성(확률적 특성)이 내재되어 있어, 예측 가능하고 반복적인 작업에 최적화된 기존 시스템과 근본적으로 호환되지 않음

• 전문가들은 AI가 더 신뢰할 수 있게 되려면 수년이 걸릴 수 있으며, 그 사이 스마트홈 경험은 저하될 수 있다고 경고


오늘 아침, 필자는 알렉사 연동 보쉬 커피머신에 커피를 내려달라고 요청했다. 그런데 루틴을 실행하는 대신, 그건 할 수 없다는 대답이 돌아왔다. 아마존의 생성형 AI 기반 음성 비서인 알렉사 플러스로 업그레이드한 이후, 커피 루틴이 제대로 작동한 적이 거의 없다. 매번 다른 핑계를 댄다.


2025년인 지금도 AI는 스마트홈을 안정적으로 제어하지 못한다. 과연 언젠가 가능해질지 의문이 들기 시작한다.


생성형 AI와 대규모 언어 모델(LLM)이 스마트홈의 복잡성을 해소하고, 연결된 기기의 설정, 사용, 관리를 더 쉽게 만들어줄 가능성은 분명 매력적이다. 능동적이고 상황 인식이 가능한 '새로운 지능 레이어'를 구현할 수 있다는 약속도 그렇다.


하지만 올해는 그런 미래가 아직 한참 멀었음을 보여주었다. 제한적이지만 안정적이던 기존 음성 비서들이 '더 똑똑한' 버전으로 교체됐지만, 대화는 더 자연스러워졌을지언정 가전제품 작동이나 조명 켜기 같은 기본 작업은 제대로 수행하지 못한다. 왜 그런지 알고 싶었다.


2023년 데이브 림프와의 인터뷰에서 필자는 처음으로 생성형 AI와 LLM이 스마트홈 경험을 개선할 가능성에 흥미를 느꼈다. 당시 아마존 디바이스 & 서비스 부문 총괄이던 림프는 곧 출시될 새 알렉사의 기능을 설명하고 있었다(스포일러: 출시는 그렇게 빠르지 않았다).


어떤 방식으로 말하든 사용자의 의도를 이해하는 더 자연스러운 대화형 비서와 함께, 특히 인상적이었던 것은 새 알렉사가 스마트홈 내 기기들에 대한 지식과 수백 개의 API를 결합해 맥락을 파악하고, 스마트홈을 더 쉽게 사용할 수 있게 해준다는 약속이었다.


기기 설정부터 제어, 모든 기능 활용, 다른 기기와의 연동 관리까지, 더 똑똑한 스마트홈 비서는 매니아들의 기기 관리를 쉽게 할 뿐 아니라 누구나 스마트홈의 혜택을 누릴 수 있게 해줄 잠재력이 있어 보였다.


3년이 지난 지금, 가장 유용한 스마트홈 AI 업그레이드라고 할 만한 것은 보안 카메라 알림에 대한 AI 기반 설명 기능 정도다. 편리하긴 하지만, 기대했던 혁명적 변화와는 거리가 멀다.


새로운 스마트홈 비서들이 완전히 실패한 것은 아니다. 알렉사 플러스에는 마음에 드는 점이 많고, 올해의 스마트홈 소프트웨어로 선정하기도 했다. 더 대화적이고, 자연어를 이해하며, 기존 알렉사보다 훨씬 다양한 질문에 답할 수 있다.


기본 명령에서 때때로 어려움을 겪지만, 복잡한 명령은 이해한다. "여기 조명 좀 어둡게 하고 온도도 올려줘"라고 하면 조명을 조절하고 온도조절기를 올린다. 일정 관리, 요리 도우미 등 가정 중심 기능도 더 나아졌다. 음성으로 루틴을 설정하는 것은 알렉사 앱과 씨름하는 것보다 훨씬 개선됐다. 다만 실행의 안정성은 떨어진다.


구글도 스마트 스피커용 제미나이 포 홈 업그레이드로 비슷한 기능을 약속했지만, 출시 속도가 너무 느려서 정해진 데모 외에는 직접 써보지 못했다. 네스트 카메라 영상을 AI 생성 텍스트로 요약해주는 제미나이 포 홈 기능을 테스트해봤는데, 정확도가 심각하게 떨어졌다. 애플 시리는 여전히 지난 10년의 음성 비서 수준에 머물러 있으며, 당분간 그 상태가 지속될 것으로 보인다.


문제는 새 비서들이 스마트홈 기기 제어에서 기존 비서만큼 일관성이 없다는 것이다. 기존 알렉사와 구글 어시스턴트(그리고 현재의 시리)는 사용하기 답답할 때도 있었지만, 정확한 명령어만 사용하면 대체로 조명은 항상 켜졌다.


오늘날 '업그레이드된' 비서들은 조명 켜기, 타이머 설정, 날씨 확인, 음악 재생, 그리고 많은 사용자들이 스마트홈의 기반으로 삼아온 루틴과 자동화 실행에서 일관성 문제를 겪고 있다.


필자의 테스트에서도 이런 현상을 확인했고, 온라인 포럼에도 같은 경험을 한 사용자들의 글이 넘쳐난다. 아마존과 구글도 생성형 AI 기반 비서가 기본 작업을 안정적으로 수행하는 데 어려움을 겪고 있음을 인정했다. 스마트홈 비서만의 문제도 아니다. ChatGPT도 시간을 알려주거나 숫자를 세는 것조차 일관성 있게 하지 못한다.


왜 이런 일이 일어나고, 나아질 것인가? 문제를 이해하기 위해 에이전틱 AI와 스마트홈 시스템 경험이 있는 인간 중심 AI 분야 교수 두 명과 대화했다. 핵심은 새 음성 비서가 기존 비서와 거의 같은 일을 하게 만드는 것은 가능하지만 많은 작업이 필요하며, 대부분의 기업은 그런 작업에 관심이 없다는 것이다.


전문가들에 따르면, 이 분야의 자원은 한정되어 있고 조명을 안정적으로 켜는 것보다 훨씬 더 흥미롭고 수익성 있는 기회가 많기 때문에, 기업들은 그쪽으로 움직이고 있다. 이런 상황에서 기술을 개선하는 가장 쉬운 방법은 실제 환경에 배포하고 시간이 지나면서 개선되도록 하는 것이다. 알렉사 플러스와 제미나이 포 홈이 '얼리 액세스' 단계인 이유가 바로 이것이다. 기본적으로 우리 모두가 AI의 베타 테스터인 셈이다.


안타깝게도 상황이 나아지려면 시간이 꽤 걸릴 수 있다. 미시간대학교 컴퓨터공학과 조교수이자 사운더빌리티 랩 소장인 드루브 자인도 연구에서 새로운 스마트홈 비서 모델이 덜 안정적임을 발견했다. "대화는 더 자연스럽고 사람들이 좋아하지만, 이전 버전만큼 성능이 좋지 않습니다"라고 그는 말한다. "테크 기업들은 항상 빠르게 출시하고 데이터를 수집해서 개선하는 모델을 써왔습니다. 몇 년 후에는 더 나은 모델을 얻겠지만, 그 몇 년간 사람들이 씨름하는 비용이 따릅니다."


근본적인 문제는 기존 기술과 새 기술이 잘 맞지 않는다는 것이다. 새 음성 비서를 만들기 위해 아마존, 구글, 애플은 기존 것을 버리고 완전히 새로운 것을 구축해야 했다. 그런데 이 새로운 LLM들이 이전 시스템이 잘하던 예측 가능하고 반복적인 작업에 적합하게 설계되지 않았다는 것을 금세 깨달았다. 조지아공대 인터랙티브 컴퓨팅 스쿨 교수 마크 리들은 "모두가 생각했던 것만큼 간단한 업그레이드가 아니었습니다. LLM은 훨씬 더 많은 것을 이해하고 더 다양한 방식의 소통에 열려 있는데, 그것이 해석의 여지와 해석 오류를 만들어냅니다"라고 설명한다.


기본적으로 LLM은 기존의 명령-제어 방식 음성 비서가 하던 일을 하도록 설계되지 않았다. 리들 교수는 "기존 음성 비서는 '템플릿 매처'라고 부릅니다. 키워드를 찾고, 그것을 보면 추가로 한두 단어가 올 것을 예상합니다"라고 설명한다. 예를 들어 "라디오 재생"이라고 하면 다음에 채널 번호가 올 것을 안다.


반면 LLM은 "많은 확률성, 즉 무작위성을 도입합니다"라고 리들은 설명한다. ChatGPT에 같은 프롬프트를 여러 번 물으면 다른 답변이 나올 수 있다. 이것이 LLM의 가치이기도 하지만, LLM 기반 음성 비서에 어제와 같은 요청을 해도 같은 방식으로 응답하지 않을 수 있는 이유이기도 하다. "이 무작위성이 기본 명령을 오해하게 만들 수 있습니다. 때때로 너무 과하게 생각하려 하기 때문입니다."


이를 해결하기 위해 아마존과 구글 같은 기업들은 LLM을 스마트홈(그리고 웹에서 하는 거의 모든 것)의 핵심인 API와 통합하는 방법을 개발했다. 하지만 이것이 새로운 문제를 만들었을 수 있다.


리들 교수는 "이제 LLM은 API에 함수 호출을 구성해야 하고, 구문을 정확하게 만들기 위해 훨씬 더 열심히 작업해야 합니다"라고 말한다. 기존 시스템이 키워드만 기다렸던 것과 달리, LLM 기반 비서는 API가 인식할 수 있는 전체 코드 시퀀스를 작성해야 한다. "이 모든 것을 메모리에 유지해야 하고, 여기서 또 실수할 수 있습니다."


이 모든 것이 필자의 커피머신이 때때로 커피를 내려주지 않는 이유, 또는 알렉사나 구글 어시스턴트가 예전에는 잘하던 일을 하지 못하는 이유를 과학적으로 설명해준다.


그렇다면 왜 이 기업들은 작동하던 기술을 버리고 작동하지 않는 것을 택했을까? 잠재력 때문이다. 특정 입력에만 반응하는 것이 아니라 자연어를 이해하고 그에 따라 행동할 수 있는 음성 비서는 무한히 더 유능하다.


리들 교수는 "알렉사와 시리 등을 만드는 모든 기업이 정말로 원하는 것은 서비스의 연결입니다. 이를 위해서는 복잡한 관계와 과제가 말로 어떻게 전달되는지 이해할 수 있는 일반적인 언어 이해가 필요합니다. 모든 것을 연결하는 if-else 문을 즉석에서 만들고 순서를 동적으로 생성할 수 있습니다"라고 설명한다. 에이전틱해질 수 있다는 것이다.


리들 교수는 기존 기술을 버리는 이유가 바로 이것이라고 말한다. 기존 기술로는 이것이 불가능했기 때문이다. 자인 교수는 "비용-편익 비율의 문제입니다. 새 기술은 기존의 비확률적 기술만큼 정확하지 않을 것입니다. 하지만 충분히 높은 정확도에 새 기술이 제공하는 확장된 가능성의 범위가 100% 정확한 비확률적 모델보다 가치가 있는지가 문제입니다"라고 말한다.


한 가지 해결책은 여러 모델을 사용해 비서를 구동하는 것이다. 구글의 제미나이 포 홈은 제미나이와 제미나이 라이브라는 두 개의 별도 시스템으로 구성된다. 구글 홈 앤 네스트 제품 책임자 아니시 카투카란은 궁극적으로 더 강력한 제미나이 라이브가 모든 것을 운영하게 하는 것이 목표지만, 현재는 더 제한된 제미나이 포 홈이 담당하고 있다고 말한다. 아마존도 마찬가지로 여러 모델을 사용해 다양한 기능의 균형을 맞춘다. 하지만 이는 불완전한 해결책이고, 스마트홈에 일관성 없음과 혼란을 초래했다.


리들 교수는 LLM이 언제 매우 정확해야 하고 언제 무작위성을 수용해야 하는지 이해하도록 훈련하는 방법을 아무도 제대로 알아내지 못했다고 말한다. '길들여진' LLM도 여전히 실수할 수 있다는 의미다. "전혀 무작위적이지 않은 기계를 원한다면, 모든 것을 억제할 수 있습니다"라고 리들은 말한다. 하지만 그 챗봇은 더 대화적이거나 아이에게 환상적인 취침 이야기를 들려주지 못할 것이다. 둘 다 알렉사와 구글이 내세우는 기능이다. "모든 것을 하나에 담으려면 정말로 트레이드오프가 필요합니다."


스마트홈 배포에서의 이런 어려움은 이 기술의 더 광범위한 문제를 예고하는 것일 수 있다. AI가 조명조차 안정적으로 켜지 못한다면, 더 복잡한 작업에 어떻게 의존할 수 있겠느냐고 리들 교수는 묻는다. "걷기도 전에 뛰려고 해선 안 됩니다."


하지만 테크 기업들은 빠르게 움직이고 뭔가를 망가뜨리는 성향으로 유명하다. "언어 모델의 역사는 항상 LLM을 길들이는 것이었습니다"라고 리들은 말한다. "시간이 지나면서 더 온순해지고, 더 신뢰할 수 있고, 더 믿을 만해집니다. 하지만 우리는 계속해서 그렇지 않은 영역의 경계로 밀어붙입니다."


리들 교수는 순수하게 에이전틱한 비서로 가는 길을 믿는다. "AGI에 도달할지는 모르겠지만, 시간이 지나면서 이것들이 최소한 더 신뢰할 수 있게 되는 것은 볼 수 있을 것입니다." 하지만 오늘날 집에서 이 불안정한 AI를 다루고 있는 우리에게 남은 질문은, 우리가 기다릴 의향이 있는지, 그리고 그 사이 스마트홈은 어떤 대가를 치르게 될 것인지다.

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오픈AI와구글(알파벳Inc.)모두이번추수감사절주말에자사의AI도구사용에엄격한제한을두었는데,이는무료접근을보조하던기존방향에서인프라비용이수십억달러로치솟으면서유료구독제로사용자를유도하는변화의신호탄이다.오픈AI는무료소라(Sora)사용자를하루최대6개의영상생성으로제한했으며,이는이전보다줄어든수치다.한편구글은나노바나나프로(NanoBananaPro)무료이미지생성허용량을하루3개에서2개로줄였다.또한구글은무료사용자의Gemini3Pro접근도하루5회프롬프트제공에서"기본접근"으로축소했고,회사의최신지원문서에따르면이제한은"자주변경될수있다"고명시되어있다.​"우리의GPU가과열되고있고,가능한한많은사람들이소라를이용할수있게하고싶습니다!"라고오픈AI의소라책임자빌피블스는X에썼다.이전의임시제한과달리,피블스는이번제한이해제될것이라고언급하지않았고,대신사용자가"필요에따라추가생성량을구매할수있다"고덧붙였다.​인프라부채증가용량부족문제는OpenAI의데이터센터파트너들이회사의AI서비스를구동하는데필요한인프라를구축하기위해거의1,000억달러의부채를축적하면서발생했습니다.FinancialTimes에따르면,,SoftBank,CoreWeave를포함한기업들이OpenAI에투자하거나데이터센터를건설하기위해최소300억달러를차입했으며,추가로380억달러의대출이확정되는중입니다.​Oracle은이미180억달러의회사채를발행했으며,KeyBancCapitalMarkets는OpenAI계약을충족하기위해향후4년동안총1,000억달러의부채를떠안을수있다고추정합니다.OpenAI는8년에걸쳐1.4조달러규모의컴퓨팅계약을체결했는데,이는예상되는연간매출200억달러를훨씬초과하는규모입니다.​구글,엔비디아의지배력에도전하다사용제한조치는메타와구글이2027년부터자사데이터센터에구글의텐서프로세싱유닛(TPU)을도입하는방안에대해협의중이라는보도이후,엔비디아주가가월요일에거의4%하락한것과맞물려나타났습니다.수십억달러에달하는이잠재적계약은현재AI칩시장에서80%이상의점유율을차지하는엔비디아의GPU대신구글TPU로지출이이동하는계기가될수있습니다.​구글의TPU는AI추론작업에서엔비디아의H100GPU보다4배더비용효율적인것으로알려졌으며,이미지생성기미드저니(Midjourney)는2024년에TPU로전환한후추론비용을65%절감했습니다.챗GPT플러스및프로구독자는기존의Sora제한을유지했으나,오픈AI는정확한숫자를명시하지않았습니다.
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2025.11.29 등록
고용노동부와한국고용정보원이28일발표한'2025년기업채용동향조사'에따르면매출상위500대기업의86.7%가인공지능을인사업무에활용하고있는것으로나타났다.이번조사는8월1일부터9월1일까지국내주요기업인사담당자396명과전국청년재직자3,093명을대상으로진행됐다.​채용현장의AI확산과기업의선택AI를공식적으로인사업무에도입한163개기업중52.8%가직원채용에AI를활용하고있으며,교육·훈련(45.4%),인사관련문의응대(45.4%)가그뒤를이었다.직원채용에AI도구를사용하는기업은전체의21.7%인86곳으로,주로AI기반인적성또는역량검사(69.8%),지원서류검토(46.5%),AI면접및대면면접시결과활용(46.5%)등에활용하고있다.​향후채용업무에AI도구를도입하거나확대할계획이있는기업은74.5%에달했다.기업들은도입이유로'데이터에기반한객관적인판단'(34.6%),'채용전형소요시간단축'(31.5%),'업무부담경감'(14.2%)을꼽았다.반면도입계획이없는25.5%의기업은'AI도구의공정성·객관성에대한확신부족'(36.6%)과'최종결정에는사람이개입해야하므로중복업무'(19.8%)를주요이유로들었다.​청년층의AI활용과공정성우려취업준비시AI도구를사용한경험이있는청년은42.3%였으며,이들중77.2%가자기소개서와이력서작성에활용했다.AI를활용한청년의86.6%는취업준비에도움이됐다고응답했다.청년재직자중에서는61.8%가업무수행시AI도구를사용한다고답했으며,IT(87.7%),마케팅·홍보(87.0%),연구개발(79.5%)직종에서활용도가높았다.​청년의63.8%는기업의AI채용전형운영에찬성했지만,실제경험비율은23.7%에그쳤다.청년들은'AI판단기준의공정성우려'(26.9%),'AI심사기준의불투명성'(23.1%),'자기표현의왜곡에대한불안감'(18.4%)등을주요걱정거리로꼽았다.​정부는채용과정에서AI활용시윤리기준과단계별체크리스트를정리한'채용분야인공지능활용가이드라인'을연내마련할계획이다.또한청년들의AI활용역량강화를위해내일배움카드를통한단계별교육·훈련지원을확대하고,42개고용센터에AI면접실을설치했다.임영미고용노동부고용정책실장은"정부는기업이AI를활용해보다공정하게인재를채용할수있도록지원하고,청년들에게는AI관련직무역량을쌓을기회를더많이제공하겠다"고밝혔다.
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2025.11.29 등록
헬싱키에기반을둔헬스테크스타트업고스타랩스(GostaLabs)는파트너암센터에서행정업무시간을3분의2이상단축시키며,종양전문의의문서작업을자동화하는인공지능플랫폼확장을위해초과청약된750만유로시드라운드투자를유치했다.이번라운드는VoimaVentures가주도하고,CORGroup,아호(Aho)가족,Reaktor및엔젤투자자들이참여했으며,고스타랩스는2023년설립이후총투자금을약천만유로로끌어올렸다.​이번투자는전세계암진단건수가2022년2천만건에서2050년엔3천5백만건이상으로급증할것으로예측돼이미과부하에시달리는종양학팀에추가부담이될것으로보이는가운데이루어졌다.고스타랩스는환자방문을실시간으로구조화된임상데이터로전환하는AI운영시스템을통해이러한도전에대응하고있다.이시스템은진료기록자동화작성은물론,PerformanceStatus나CTCAE독성등급과같은주요지표를자동으로분류한다.​고스타랩스는라우리시폴라(LauriSippola)와헨리비에르톨라티(HenriViertolahti)가창업했으며,두공동창업자는스웨덴방사선치료기업일렉타(ElektaAB)가2020년5월인수한KaikuHealth를이전에설립한바있다.고스타랩스는첫임상연구결과를2025년10월ESMO학회에서발표했다.이번연구의수석연구원이자스위스투머센터아르가우(TumorCenterAargau)의료책임자인라즈반포페스쿠박사(Dr.RazvanPopescu)는“이플랫폼을이용하는종양전문의들은2분이내에추적방문기록을완성했다”고밝혔다.포페스쿠박사는“이기술은이미우리의임상워크플로우를변화시키고있다”며“구조화되고정확한진료기록을즉각작성하고,주요임상지표를자동분류하는능력덕분에종양전문의들은환자에게가장중요한시간을더쓸수있게됐다”고말했다.​종양학AI시장의성장현재이플랫폼은핀란드,스위스,발트3국,호주전역의의료제공자들에게서비스를제공하고있습니다.GostaLabs는종양학분야의AI에서빠르게확장되고있는시장에진입했으며,분석가들은이시장이2024-2025년에약24억달러에서51억달러로성장하고,2034-2035년에는상황에따라91억달러에서530억달러에이를것으로전망하고있습니다.이회사는기존의강자들과경쟁하고있는데,여기에는2025년3월MemorialSloanKetteringCancerCenter에서종양학문서플랫폼을확장한Abridge와2025년9월종양학분야에서진단포착개선을보인연구를발표한DeepScribe등이포함됩니다.​VoimaVentures의파트너인JussiSainiemi는팀의검증된실적을강조했습니다."GostaLabs의핵심팀원들은검증된스타트업실행력,깊은분야전문성,최고의AI역량을결합하고있습니다."라고Sainiemi는말했습니다."이들은이미성공을거둔바있고,성공이어떤모습인지잘알고있기에이는모든스타트업팀에필수적인모습입니다".​이회사는새롭게조달한자본을활용해의료기기수준의제품역량을강화하고,국제적으로사업을확장하며,전세계종양학팀을지원할수있도록AI기반을발전시키겠다는계획을밝혔습니다.
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2025.11.29 등록
원격환자모니터링시장의인공지능은폭발적인성장을앞두고있으며,SNSInsider가11월27일발표한보고서에따르면2024년20억8천만달러에서2032년까지145억1천만달러로급증할것으로예상됩니다.이전망은전세계의료시스템이만성질환관리와가치기반의료모델로의전환을위해AI기반모니터링기술도입을가속화함에따라연평균성장률27.52%를반영합니다.​이러한확장은디지털헬스인프라의광범위한모멘텀을반영합니다.2024년10억1천만달러로평가된미국시장만해도2032년까지68억4천만달러에달할것으로예상되며,이는AI연구개발에대한상당한투자와확립된의료IT프레임워크에의해주도됩니다.의료서비스제공자들은머신러닝알고리즘을사용하여실시간으로환자데이터를분석하는웨어러블기기와바이오센서를점점더많이배치하고있으며,이를통해조기개입이가능해지고재입원율이감소하고있습니다.​기술변화와임상적용자연어처리는현재28.6%의시장점유율로기술분야를주도하고있으며,주로의사소견,환자피드백,음성지시등비정형임상데이터를분석하는데사용되고있습니다.그러나,머신러닝은대규모데이터셋을기반으로건강상태악화를정확하게예측하고지속적으로적응할수있는능력덕분에예측기간동안가장빠른성장이예상됩니다.​임상응용분야중에서는당뇨병관리가2024년에21.4%의점유율로시장을선도했으며,이는전세계적인이질병의유병률을반영합니다.정신건강및행동모니터링분야는웨어러블기기와스마트폰에서수집된데이터를AI알고리즘이분석해기분변화,스트레스패턴,불안또는우울의조기신호를감지함에따라인식이확산되어가장빠른성장이기대됩니다.​최근업계동향은이분야의급속한진화를보여줍니다.2025년10월,로열필립스는AI가통합된IntelliVue시스템을통해네트워크전반의환자모니터링을표준화하기위해캘리포니아Hoag병원과10년전략적협력관계를발표했습니다.덱스콤은2025년7월,생성형AI를통해맞춤형식단권장사항을제공하는인공지능기반식사기록기능을G7연속혈당측정기에도입했습니다.메드트로닉은실질적으로부정맥의잘못된알림을줄이는AccuRhythmAI알고리즘을포함해,자사의심장모니터링기기를향상시키기위해다수의AI기업과파트너십을맺고있습니다.​시장역학및지역성장AI기반기기는2024년에41.8%의시장점유율을차지했으며,첨단웨어러블,바이오센서및스마트건강모니터가실시간데이터수집및분석을위해내장AI를빠르게도입하고있습니다.서비스부문은AI기반원격모니터링플랫폼과데이터분석에대한수요증가로인해가장빠른성장이예상됩니다.​2024년북미는52.5%의점유율로시장을주도했으며,아시아-태평양지역은중국,인도및동남아시아전역에서건강관리수요증가,만성질환부담증가및빠른디지털전환으로인해가장빠르게성장하는지역입니다.
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2025.11.28 등록
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