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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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GoogleBrain창립자AndrewNg은자신이AI를"친구들이알고있는것보다훨씬더많이브레인스토밍동반자로"사용한다고밝혔으며,출퇴근중운전하면서챗봇과장시간음성대화를나누며복잡한아이디어를정리한다고전했다.2025년10월MastersofScaleSummit에서이번주에공개된대화에서Ng은자신의독특한업무방식을설명했다:"운전할때AI와꽤많이대화합니다"라고그는전미국수석데이터과학자DJPatil에게말했다.목적지에도착하면AI에게대화내용을요약하도록요청하고팀에전송한다."운전하면서그냥일을끝냅니다"라고Ng은말했다.​​이AI선구자는단일모델만고집하지않는다.코딩작업의경우ClaudeCode와OpenAI의Codex를번갈아사용하며,더광범위한브레인스토밍에는다양한모델을활용한다."AI는매우똑똑하지만맥락을입력하는것이어렵습니다"라고Ng은설명했다.빠른결과물을요청하기보다는사용자가아이디어를논의하고반복적으로피드백을제공하는"확장된대화"의중요성을강조했다.​​"게으른프롬프팅"이효과가있을때Ng의접근방식은AI에게최소한의맥락이나지시만제공하는"게으른프롬프팅"에대한그의이전발언과대조를이룬다.4월X에올린게시물에서그는이기법이특정시나리오에서효율적일수있다고주장했다."때로는게으르게빠르고부정확한프롬프트를급하게작성해서무슨일이일어나는지보는것이더빠릅니다"라고Ng는썼다."대부분의LLM은당신이그들이이해를돕고해결책을제안하기를원한다는것을알아낼만큼충분히똑똑합니다."​그는게으른프롬프팅이사용자가출력품질을빠르게평가할수있고LLM이충분한기존맥락을가지고있을때가장잘작동하는"고급기법"이라고명확히했다."우리는필요할때만프롬프트에세부사항을추가합니다"라고그는덧붙였다.​경영진을위한AI플레이북Ng는AI를일상업무워크플로우에통합하는경영진의수가증가하는추세에동참하고있습니다.GoogleCEO인SundarPichai는6월에자신이AI를사용하여"바이브코딩"을하고웹앱을구축한다고말하며,이것이코딩을"훨씬더즐겁게"만든다고언급했습니다.BoxCEO인AaronLevie는BusinessInsider에자신이연구를위해ChatGPT나Perplexity를번갈아사용하고,프로토타이핑을위해Cursor를,데이터작업을위해BoxAI를사용한다고말했습니다.BookingHoldingsCEO인GlennFogel은AI를사용하여자신의대중연설기술을개선하며,발표와바디랭귀지에대한피드백을받기위해기조연설녹화본을업로드합니다.​​AI음성기능이향상됨에따라,Ng의차량기반브레인스토밍세션은지식근로자들이이전에는비생산적이었던순간들에AI시스템과점점더협업하게될방식을미리보여줄수있습니다.
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2025.11.28 등록
디지털자산보안기업BitsLab은11월27일전세계5억6천만명의암호화폐사용자들과새롭게부상하는자율AI에이전트생태계에대한위협증가에대응하기위해포괄적인AI기반보안플랫폼을발표했습니다.이발표는한국최대암호화폐거래소업비트가3,600만달러규모의보안사고를공개한가운데나와,디지털자산분야에서고급보호시스템의시급한필요성을부각시켰습니다.​새플랫폼은개발자를위한BitsLabAIScanner와일반사용자를위한BitsLabSafe라는두가지핵심제품,그리고자율적으로운영되는AI에이전트보호를위해새로개발된AgenticSecurityStack을통합합니다.회사에따르면,이시스템은18,000개의내부라벨링샘플,25,000개의정규화된공개샘플,그리고보안감사자가검증한167,000개이상의합성샘플로구성된독점AI보안데이터셋을기반으로작동합니다.이데이터셋은저수준구현결함부터경제적공격까지다양한프로그래밍환경과공격지점을포괄합니다.​BitsLab의AIScanner는개발자워크플로에직접통합되어실시간으로취약점을탐지하고구조화된보안보고서를생성하며,BitsLabSafe는일반사용자를위한AI방화벽으로서악성사이트차단,소셜엔지니어링사기탐지,사용자가거래승인을하기전에위험경고를발송합니다.플랫폼의효율성은글로벌보안테스트플랫폼에서증명되었는데,AIScanner가불과30일만에1,200위권밖에서전세계27위권으로급상승했습니다.​에이전틱경제다루기AgenticSecurityStack은자율적인AI에이전트가야기하는보안문제에대응하기위한BitsLab의대책을의미합니다.전문가들은이를점점더중요한공격표면으로간주하고있습니다.Signal의사장MeredithWhittaker는최근,AI에이전트가민감한정보에접근하고프롬프트인젝션공격에취약하기때문에,안전한메시징에"실존적위협"이된다고경고했습니다.2025년9월,보안업체Anthropic는공격자가AI의에이전트적능력을활용해자율적으로사이버공격을실행한,최초의AI지휘사이버스파이행위를탐지했다고밝혔습니다.​BitsLab의스택은에이전트코드와행동논리를분석하는BitsLabAgentScanner와함께,자율에이전트가특정행동을실행할권한이있는지동적으로판단하는정책계층인BASP(BitsLabAgenticSecurityProtocol)를포함합니다.​Questflow와의파트너십동시에BitsLab은Questflow와의파트너십을발표하여x402결제프로토콜을보안화하고,자율에이전트가안전하게거래를수행할수있도록했습니다.이번협력을통해BitsLab은x402생태계에보안API와보안에이전트를제공하여온체인결제및AI에이전트상호작용에대한실시간보호를제공합니다.​Coinbase가개발한x402프로토콜은HTTP를통한즉시스테이블코인결제를가능하게하여,AI에이전트가API호출및컴퓨팅리소스와같은서비스에대해자율적으로결제할수있도록합니다.Questflow의다중에이전트오케스트레이션프로토콜은여러AI에이전트가실시간으로통신하고거래할수있도록조율합니다.​BitsLab은500개이상의프로젝트를감사했으며,100만줄이상의코드를검토했고,자회사브랜드인MoveBit,ScaleBit,TonBit을통해80억달러이상의디지털자산보안을지원했습니다.회사는2023-24회계연도에237%의매출성장을기록했으며수익성을유지하고있습니다.
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2025.11.28 등록
런던에본사를둔Neuracore는로봇학습플랫폼개발을가속화하기위해300만달러의프리시드(pre-seed)자금을확보했습니다.이플랫폼은로보틱스분야에서기계학습모델을배포하는데걸리는시간을수개월에서며칠로단축하는것을목표로하고있습니다.​이번투자라운드는EarlybirdVentureCapital이주도했으며,HuggingFace의공동창업자이자CEO인ClemDelangue와학계,하드웨어,인공지능분야의자문단이참여했습니다.11월26일자금조달발표와함께Neuracore는전세계대학및연구기관에자사엔터프라이즈플랫폼을무제한으로제공하는무료학술프로그램을출시했습니다.​인프라병목현상해결임페리얼칼리지런던의로봇학습조교수인StephenJames가2024년에설립한Neuracore는로봇공학개발에서지속적인과제를다룹니다:팀들이유사한인프라를처음부터반복적으로재구축하는것.회사에따르면,이러한병목현상은현재엔지니어링시간의최대80%를소비하고있습니다.​"제가함께작업한모든로봇공학팀에서사람들은동일한인프라를처음부터재구축하고있었습니다"라고James는말했습니다."우리의사명은이러한중복을제거하고연구자와기업모두에게파이프라인유지관리가아닌진정한혁신에집중할수있는도구를제공하는것입니다."​Neuracore의클라우드기반소프트웨어스택은회사가단편적인"프랑켄슈타인"로봇공학설정이라고설명하는것을비동기데이터수집,시각화,훈련및배포를처리하는통합시스템으로대체합니다.이플랫폼은이미하드웨어제조업체와의파트너십을포함하여상업및학술로봇공학분야의50개이상의조직에서사용되고있습니다.​업계모멘텀이번자금조달은로봇산업에대한투자자들의관심이급증하는가운데이루어졌습니다.2025년11월,피지컬인텔리전스(PhysicalIntelligence)는56억달러의기업가치로6억달러를유치했으며,글로벌로봇시장매출은2025년에500억달러를초과할것으로전망되고있습니다.​얼리버드벤처캐피탈(EarlybirdVentureCapital)의 Principal인로라발덴스트롬(LauraWaldenstrom)은"로봇산업이중요한전환점을맞고있습니다.ROS1.0시대에서딥러닝이이끄는데이터중심패러다임으로이동하고있습니다"라고언급했습니다.그녀는덧붙여,"뉴라코어(Neuracore)는웹애플리케이션에AWS가제공했던것처럼,신뢰할수있고확장가능한플랫폼을제공합니다"라고말했습니다.
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2025.11.28 등록
StreamUnlimited는오늘오디오기기제조업체들이여러AI모델을자사제품에통합할수있도록하는새로운음성비서통합시스템을CES2026에서공개할것이라고발표했으며,이는현재스마트스피커시장을지배하고있는단일공급업체음성생태계에대한대안을제공한다.​비엔나에본사를둔이회사의VoiceLLMReferenceIntegration은1월6일부터9일까지라스베이거스전시회에서공개될예정이며,브랜드들이회사의StreamSDK소프트웨어프레임워크를기반으로구축된모듈식플랫폼을통해오디오제품을Google의Gemini,OpenAI의ChatGPT또는독자적인AI모델에연결할수있게한다.이시스템은제조업체들이전체제품아키텍처를재설계하지않고도음성인식,언어모델,텍스트음성변환엔진등개별구성요소를독립적으로교체할수있도록한다.​생태계종속에서벗어나기이번발표는2025년155억7천만달러규모로평가되는스마트스피커시장이음성비서가하드웨어와통합되는방식의변화에직면하면서나왔다.Amazon의Alexa와GoogleAssistant가긴밀하게통제된생태계를통해이분야를지배해온반면,StreamUnlimited의접근방식은제조업체가자사기기를구동하는AI백엔드를선택할수있는권한을제공한다.​StreamUnlimited의CTO인MarkusRutz는"우리의목표는고객에게음성에이전트AI에서최고수준의유연성과선택권을제공하는것"이라고말했다."우리는고객이원활한통합경로를유지하면서빠르게발전하는LLM혁신에발맞춰진화할수있도록이통합을설계했습니다."​이플랫폼은StreamUnlimited가거의10년동안GoogleAssistant와AmazonAlexa를포함한클라우드음성시스템을주류및고급오디오제품에통합해온경험을기반으로한다.2005년에설립된이회사는비엔나,브라티슬라바,선전,오사카,샌프란시스코에120명이상의직원을두고있으며,가전제품및맞춤형설치시장의오디오제조업체와협력하고있다.​하드웨어및시장포지셔닝StreamUnlimited는음성LLM솔루션을사전통합패키지형태로세가지하드웨어플랫폼에서제공할예정입니다.일반기기를위한Stream210모듈,그리고고급형멀티채널스마트스피커,사운드바,맞춤형설치시스템을위한Stream1955및Stream1832모듈이그대상입니다.Stream210에는내장형Wi-Fi,LEAudio를지원하는Bluetooth,그리고무선업데이트기능이포함되어있습니다.​이플랫폼은주요기술기업들이경쟁적인음성AI서비스를앞다투어선보이고있는시점에출시됩니다.Google은10월28일부터스마트스피커와디스플레이용으로GeminiforHome을출시하기시작했으며,Amazon은10월말에새로운Echo기기에서Alexa+를출시했습니다.두서비스모두고급기능을이용하려면구독료가필요하며,Alexa+는월20달러의요금을부과합니다.​CES2026기간동안StreamUnlimited의베네치안호텔프라이빗스위트에서라이브시연이진행될예정입니다.
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2025.11.28 등록
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