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구글, 기록적인 벤치마크를 달성한 DS-STAR 데이터 사이언스 에이전트 출시

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작성자 xtalfi
작성일 2025.11.08 15:02
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)


구글(알파벳 주식회사) 리서치는 다양한 데이터 형식에서 복잡한 데이터 과학 작업을 자동화하는 고급 AI 에이전트 DS-STAR를 공개했으며, 여러 산업 벤치마크에서 최고의 성능을 달성하고 엔터프라이즈 데이터 분석 자동화에 있어 중요한 진전을 알리고 있습니다.


업계 표준에서의 획기적인 성능

Google의 11월 6일 발표에 따르면, DS-STAR는 2025년 9월 기준 DABStep 벤치마크 리더보드에서 어려운 작업에 대해 45.2%의 정확도로 1위를 차지했습니다. 이 시스템은 DABStep, KramaBench, DA-Code의 세 가지 주요 벤치마크에서 선두 경쟁자인 AutoGen과 DA-Agent를 능가했습니다. KramaBench에서 DS-STAR는 DA-Agent의 39.8%에 비해 44.7%의 정확도를 달성했으며, DA-Code에서는 37.0% 대비 38.5%에 도달했습니다.​

성능 향상은 특히 복잡한 다중 파일 작업에서 두드러졌습니다. Gemini 2.5 Pro를 사용하여 DS-STAR는 DABStep의 높은 난이도 정확도를 12.7%에서 45.2%로 향상시켰으며, 이는 32 퍼센트 포인트를 초과하는 개선입니다. 이는 Open Data Scientist, Mphasis-I2I-Agents, Amity DA Agent를 포함한 상용 대안들에 비해 상당한 도약을 나타냅니다.​


혁신적인 다중 에이전트 구조

기존의 구조화된 SQL 데이터베이스에 의존하는 전통적인 데이터 과학 에이전트와 달리, DS-STAR는 CSV, JSON, Markdown, 그리고 비정형 텍스트 파일과 같은 다양한 파일 형식을 처리합니다. 이 시스템은 다양한 형식에서 컨텍스트를 추출하는 데이터 파일 분석기, 실행 가능한 단계를 생성하는 플래너, Python 스크립트를 생성하는 코더, 그리고 계획의 충분성을 평가하는 검증자로 구성된 멀티 에이전트 프레임워크를 채택하고 있습니다.​

반복적 세분화 과정은 DS-STAR가 복수의 데이터 소스를 필요로 하는 복잡한 분석도 처리할 수 있게 합니다. 연구에 따르면, 난이도가 높은 작업은 문제 해결에 평균 5.6회의 세분화 라운드가 필요했고, 더 간단한 작업은 3.0회의 라운드만 필요했으며, 절반 이상의 쉬운 작업은 한 번의 반복만에 완료되었습니다. 이 시스템은 디버깅 기능과 대규모 데이터셋에서 관련 파일을 선택하는 검색 모듈을 포함하고 있어, 패턴 변화나 누락 데이터 발생 시에도 견고성을 높여줍니다.​


산업 맥락 및 응용

이번 출시는 AI 기반 데이터 분석에 대한 기업 수요가 가속화되는 가운데 이루어졌습니다. Google Cloud의 AI 에이전트에 대한 광범위한 진출에는 2025년 8월에 발표된 BigQuery Notebooks용 Data Science Agent가 포함되어 있으며, 이는 탐색적 분석, 데이터 정제, 머신러닝 예측을 포함한 자율적 분석 워크플로우를 실행합니다. Gartner의 애널리스트들은 2026년까지 기업 애플리케이션의 40%가 작업별 AI 에이전트를 탑재할 것으로 예측하고 있으며, 이는 현재 5% 미만에서 증가한 수치입니다.​

DS-STAR는 문서 해석부터 통계 분석까지 전체 데이터 사이언스 워크플로우를 자동화하는 데 중점을 두고 있어, 깊은 기술적 전문 지식이 부족한 기업들의 중요한 문제점을 해결합니다. 깨끗한 관계형 데이터베이스가 아닌 실제 세계의 복잡한 데이터를 다룰 수 있는 이 시스템의 능력은 실용적인 기업 배포에 적합하며, 조직 전반에 걸쳐 고급 분석을 민주화할 가능성이 있습니다.

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• OpenAI는 ChatGPT 내에서 광고를 내부적으로 테스트하고 있으며, Android 앱 베타 버전에서 “search ad” 및 “search ads carousel”에 대한 코드 참조가 발견되어 초기에는 검색 경험으로 광고를 제한할 것으로 보입니다.[bleepingcomputer +2]• 이 회사는 2025년 말까지 연간 반복 수익 200억 달러를 달성할 궤도에 있지만, 올해 80억 달러를 소진하고 2029년까지 1,150억 달러의 손실이 예상되며 8년에 걸쳐 1.4조 달러의 컴퓨팅 지출을 약속하면서 재정적 압박이 커지고 있습니다.[observer +2]• 광고 테스트는 ChatGPT가 매일 약 5천만 건의 쇼핑 쿼리를 처리하는 가운데 OpenAI가 11월에 Shopping Research 기능을 출시한 것에 따른 것이며, CEO Sam Altman은 구독 및 엔터프라이즈 솔루션을 넘어 수익을 다각화하기 위해 회사가 “언젠가 광고를 시도할 것”이라고 인정했습니다.[digitalcommerce360 +2]
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2025.11.30 등록
Palantir [ +1.89%] 주가는 11월에 17% 급락하여 2023년 8월 이후 최악의 월간 하락률을 기록했습니다. 이는 투자자들이 밸류에이션 우려와 공매도 투자자 마이클 버리가 회사에 대한 9억 달러 규모의 공매도 포지션을 공개한 후 AI 관련 주식에서 손을 뗐기 때문입니다.[cryptorank]이번 매도는 월스트리트 예상을 상회하는 11억 8천만 달러의 매출로 강력한 3분기 실적을 기록했음에도 불구하고 발생했습니다. Jefferies, RBC Capital Markets, Deutsche Bank를 포함한 여러 애널리스트들이 회사의 선행 주가수익비율(forward earnings)이 약 233배로 Nvidia [ -2.08%]의 38배와 비교해 “극단적인” 밸류에이션이라고 지적했습니다.[cryptorank]CEO 알렉스 카프는 버리를 시장 조작으로 비난하고 공매도 포지션을 “완전히 미친 짓”이라고 부르며 회사를 방어했습니다. 한편 광범위한 AI 섹터 후퇴로 Nvidia는 12% 이상 하락했고, Microsoft [ +1.34%]와 Amazon [ +1.75%]은 약 5% 하락했으며, Apple [ +0.29%]과 Alphabet만이 11월에 상승세를 기록했습니다.[cryptorank]
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2025.11.30 등록
2025년스마트워치산업은웨어러블기기를단순한피트니스트래커에서만성질환의조기경고신호를감지할수있는임상등급센서와인공지능을갖춘정교한건강모니터링시스템으로변모시켰습니다.삼성,애플,Garmin의최신세대기기들은이제수면의질부터심혈관부담까지모든것을추적할수있는고급바이오센서를탑재하여손목에서예방적헬스케어로의전환을보여주고있습니다.임상급모니터링이소비자기기에도달하다2025년7월출시된삼성의GalaxyWatch8시리즈는일주기리듬을분석하여최적의수면시간을권장하는취침가이드(BedtimeGuidance)와수면중심혈관부담을측정하는혈관부하(VascularLoad)추적을포함한여러건강혁신기능을도입했습니다.이기기들은또한5초만에카로티노이드수치를평가하여산화스트레스와전반적인웰빙에대한통찰력을제공하는항산화지수(AntioxidantIndex)기능을탑재하고있습니다.​애플은2025년9월WatchSeries11의고혈압감지기능에대해FDA승인을받았으며,이기능은광학센서를사용하여30일동안심장박동에대한혈관의반응을분석합니다.이알고리즘은만성고혈압과관련된일관된패턴을수동적으로모니터링하며,애플에따르면이전에진단받지못한100만건이상의사례를잠재적으로식별할수있습니다.Series11은또한24시간배터리수명과AppleIntelligence로구동되는수면점수기능을제공합니다.​가민의2025년11월소프트웨어업데이트는수십개의워치모델에건강상태(HealthStatus)기능을도입했으며,이는안정시심박수,심박수변이도,맥박산소측정,호흡,피부온도를분석하여개인화된건강기준선을생성합니다.이시스템은지표가정상범위를벗어나는경향을보일때사용자에게알림을보내며,이는질병,과훈련또는스트레스를나타낼수있습니다.​AI통합확대로시장급등글로벌스마트워치시장은2025년1,083억1,000만달러에달할것으로예상되며,연평균12.9%의성장률을기록할것으로전망됩니다.고급건강모니터링기능이도입을촉진하고있으며,웰니스애플리케이션이시장점유율의35%이상을차지하고있습니다.북미는건강중심웨어러블의조기도입과확장된무선인프라에힘입어전세계성장의40%를차지합니다.​이러한기기들은이제여러데이터스트림을동시에처리하는AI기반분석을통합하여,개인화된웰니스점수와불규칙한심장리듬,탈수위험및수면장애에대한예측알림을제공합니다.삼성의갤럭시워치8은구글제미나이통합을특징으로하는최초의스마트워치가되어,음성제어건강추적및운동관리를가능하게했습니다.
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2025.11.29 등록
중국AI스타트업DeepSeek은목요일오픈소스수학적추론모델인DeepSeekMath-V2를공개했으며,이모델은2024년Putnam수학경시대회에서120점만점에118점이라는거의완벽한점수를달성하여인간최고점수인90점을능가했다.6,850억개의매개변수를가진이모델은또한InternationalMathematicalOlympiad2025와ChineseMathematicalOlympiad2024에서금메달수준의성능을달성했다.​DeepSeekMath-V2가IMO수준경시대회에서금메달등급을달성한최초의오픈소스모델이되면서,이번출시는AI기반수학적추론의전환점을나타낸다.올해초유사한이정표를달성한OpenAI와GoogleDeepMind의독점모델들과달리,DeepSeek은HuggingFace와GitHub에서Apache2.0라이선스로모델가중치를공개적으로제공했다.​자기검증프레임워크가AI추론격차를해결하다이모델은최종답변의정확성보다증명의질을우선시하는새로운자기검증프레임워크를도입합니다.DeepSeek연구진은한시스템이수학적증명을생성하는"증명자"역할을하고다른시스템이추론을면밀히검토하는"검토자"역할을하는이중모델아키텍처를설계했습니다.회사의기술논문에따르면,이접근방식은현재AI시스템의중요한한계를해결합니다:"올바른최종답변이올바른추론과정을보장하지는않는다".​그룹상대정책최적화(GroupRelativePolicyOptimization)를기반으로구축된훈련방법론은단순히정답에보상을주는대신증명이완전하고논리적으로건전한지를평가하는검증자우선접근방식을사용합니다.IMO-ProofBench벤치마크에서DeepSeekMath-V2는기본증명에대해99%의성공률을달성하여Google의GeminiDeepThink의89%를크게능가했습니다.​중국,오픈소스AI에서우위확보이번출시는중국이글로벌오픈소스AI시장에서미국을추월하면서이루어졌습니다.11월말MIT와HuggingFace가발표한연구에따르면,중국에서개발된오픈모델은지난1년간전세계다운로드의17%를차지하여처음으로미국개발자들의15.8%점유율을넘어섰습니다.DeepSeek와Alibaba의Qwen모델이중국의오픈모델다운로드를주도하고있습니다.
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2025.11.29 등록
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