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AI 뉴스

단 250개의 문서만으로도 AI 모델을 오염시킬 수 있다는 것이 밝혀져

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작성자 xtalfi
작성일 10.11 17:41
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)

Anthropic의 새로운 연구는 인공지능 시스템의 놀라운 취약점을 밝혀냈습니다: 신중하게 제작된 악의적인 문서 250개만으로도 크기에 관계없이 대규모 언어 모델을 손상시킬 수 있으며, 이는 AI 보안에 대한 근본적인 가정에 도전하고 고객 서비스 챗봇부터 엔터프라이즈 소프트웨어까지 모든 것을 구동하는 시스템의 안전성에 대한 긴급한 질문을 제기합니다.


10월 8일 영국 AI 보안 연구소 및 앨런 튜링 연구소와의 공동 연구로 발표된 이 연구는 지금까지 진행된 가장 큰 규모의 데이터 중독 조사를 나타내며, 이미 보안 문제로 고심하고 있는 업계에 충격적인 소식을 전달합니다. 연구 결과에 따르면 130억 개의 매개변수를 가진 모델—6억 개 매개변수를 가진 더 작은 모델보다 20배 이상 많은 데이터로 훈련된—도 동일한 소수의 중독된 문서에 의해 손상될 수 있음을 보여줍니다.

 

모델 규모 전반에 걸친 지속적인 위협


이전 연구에서는 공격자가 학습 데이터의 일정 비율을 제어해야 한다고 제안한 것과 달리, Anthropic의 연구 결과에 따르면 데이터 오염 공격은 “모델 크기와 관계없이 거의 일정한 수의 문서가 필요하다”고 나타났다. 연구진은 ““와 같은 트리거 문구를 사용해 모델이 활성화되었을 때 의미 없는 텍스트를 생성하도록 백도어를 성공적으로 만들었으며, 이를 통해 공격자가 AI 시스템을 조작해 해로운 결과물을 만들어낼 수 있음을 보여줬다.


Anthropic는 연구 논문에서 “우리의 결과는 공격자가 학습 데이터의 일정 비율을 제어해야 한다는 일반적인 가정을 뒤집는다. 오히려 소량의 정해진 데이터만 필요할 수 있다”고 밝혔다. 그 영향은 매우 크며, 대부분의 대형 언어 모델이 공개된 인터넷 데이터를 대량으로 학습하기 때문에, “말 그대로 누구나 모델의 학습 데이터에 포함될 수 있는 콘텐츠를 만들 수 있다”고 설명했다.


토론토대학교 Citizen Lab의 선임 연구원 John Scott-Railton은 해당 위협의 확장성을 강조하며 다음과 같이 말했다: “LLM 학습 데이터 세트 내에서는, 희석이 오염에 대한 해결책이 아니다. 사이버보안 전문가라면 직관적으로 알 수 있을 것이다: 공격은 대량 확장될 수 있지만 방어책은 대부분 그렇지 않다”.

 

산업 영향 및 시장 우려사항


이 연구는 인공지능에 대한 열기로 주요 지수들이 신기록을 달성하며 AI 주식이 전례 없는 고점에 계속 도달하고 있는 가운데 나타났다. 그러나 증가하는 보안 취약점이 잠재적 시장 과대평가에 대한 이미 가열된 논쟁에 복잡성을 더하고 있다. JPMorgan Chase CEO인 제이미 다이먼은 최근 “AI는 실재한다”면서도 현재의 많은 투자들이 “아마도” 낭비될 수 있다고 경고하며, 앞으로 6개월에서 2년 내에 상당한 주가 하락에 대한 우려를 표명했다.


특히 S&P 500 기업의 72%가 올해 규제 서류에서 AI를 “중대한 위험”으로 공시했다는 점에서 이 시점은 특별히 의미가 있다. 한편, OpenAI와 Anthropic은 훈련 데이터에 대한 저작권 주장과 관련된 수십억 달러 규모의 잠재적 소송을 해결하기 위해 투자자 자금을 사용하는 방안을 모색하고 있는 것으로 알려졌다.


악의적 행위자들을 부추길 수 있는 연구 결과를 공개했음에도 불구하고, Anthropic은 “이러한 결과를 공개하는 것의 이익이 이러한 우려를 능가한다”고 믿으며, 취약점을 이해하는 것이 더 나은 방어 체계를 개발하는 데 중요하다고 주장했다. 회사는 공격자들이 실제로 독성 데이터를 훈련 세트에 삽입하는 데 여전히 상당한 어려움에 직면하고 있다고 언급했지만, 이 연구는 AI 업계 전반에 걸친 개선된 보안 조치의 긴급한 필요성을 부각시킨다고 했다.

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(퍼플렉시티가 정리한 기사)Oracle은 월요일에 Oracle AI Factory를 출시했습니다. 이는 기업들이 인공지능 솔루션을 신속하게 구현하고 운영 전반에 걸쳐 측정 가능한 비즈니스 성과를 달성할 수 있도록 설계된 포괄적인 서비스 제품군입니다.이 새로운 제품은 AI 교육 프로그램, 구현 플레이북, 고객 성공 관리자, 기술 전문가, 그리고 글로벌 AI 고객 우수성 센터를 하나의 서비스 패키지로 묶었습니다. Oracle은 AI Factory를 기업의 AI 야망과 실제 배포 사이의 격차를 해결하고, "AI 여정의 어느 지점에 있든" 고객을 만나는 것으로 포지셔닝하고 있습니다.얼리 어답터들이 즉각적인 혜택을 보고하다여러 주요 기업들이 이미 Oracle AI Factory를 사용하기 시작했으며, 상당한 운영 개선을 보고하고 있습니다. Marriott International, MTI, Etihad Salam, 그리고 Grupo Bimbo는 프로세스 복잡성 감소, 이탈률 감소, 글로벌 운영 표준화, 사이버 보안 강화 등의 혜택을 경험하고 있는 얼리 어답터들입니다.Marriott International의 인재 관리 및 조직 역량 글로벌 책임자인 Elaine Engle은 "Oracle의 AI 기반 Fusion Cloud HCM 제품군은 성과 관리에 대한 우리의 접근 방식을 향상시켜 직원들을 위한 더 빠르고 일관된 목표 설정을 가능하게 했습니다"라고 말했습니다. "이는 우리 직원들이 조직에 의미 있는 영향과 결과를 가져오는 더 명확하고 측정 가능한 목표를 개발할 수 있도록 힘을 실어줍니다."세계 최대의 제빵 회사인 Grupo Bimbo는 Oracle의 AI 기능을 활용하여 글로벌 운영을 현대화했으며, 생성형 AI 어시스턴트를 사용하여 직원들이 정책 정보에 빠르게 접근할 수 있도록 돕고, 개선된 판매 예측 및 생산 라인 모니터링을 위해 AI 기반 분석을 구현했습니다.포괄적 AI 구현 프레임워크Oracle AI Factory는 8가지 핵심 구성 요소를 포함합니다: AI 교육 및 훈련 프로그램, Oracle Fusion Applications를 위한 처방적 AI 플레이북 및 런북, Cloud Success Navigator 디지털 플랫폼, 전담 고객 성공 관리자, 선별된 AI 도구 및 사용 사례, 테스트를 위한 글로벌 AI Customer Excellence Center, 맞춤형 구현을 위한 Oracle 기술 전문가, 그리고 사전 구축된 에이전트를 갖춘 고정 범위 AI Acceleration Services.이 서비스는 올해 초 출시된 Oracle의 기존 AI Agent Studio for Fusion Applications를 기반으로 구축되었으며, 고객이 기업 운영 전반에 걸쳐 맞춤형 AI 에이전트를 생성하고 배포할 수 있도록 지원합니다. Oracle의 고객 성공 책임자이자 수석 부사장인 Gary Miller는 회사의 포괄적인 접근 방식을 강조하며 다음과 같이 말했습니다: "Oracle AI Factory는 이러한 요소들을 통합하여 최첨단 기술을 안전하고 비용 효율적으로 실질적인 가치를 제공하는 실용적인 비즈니스 솔루션으로 전환합니다".이번 발표는 2026년부터 50,000개의 AI 프로세서를 배포하기 위한 AMD와의 새로운 파트너십 및 내장형 AI 기능을 갖춘 Oracle AI Database 26ai의 출시를 포함한 Oracle의 광범위한 AI 인프라 확장과 동시에 이루어졌습니다.
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)중국은 오픈소스 인공지능 모델 개발 분야에서 글로벌 리더십을 장악했으며, 중국 기업들은 현재 전 세계에서 자유롭게 이용 가능한 AI 시스템의 대부분을 생산하고 있고, 인기도, 성능 순위 및 개발자 채택률에서 미국 경쟁사들을 능가하고 있다. 이는 기술과 지정학적 경쟁의 미래에 중대한 영향을 미치는 극적인 변화이다.중국 모델들이 오픈 AI 환경을 장악하다중국 AI 스타트업 DeepSeek는 Hugging Face의 인기 순위에서 선두를 차지하고 있으며, 그들의 모델은 12.8k 좋아요를 받은 반면 Meta의 Llama 모델은 6.3k 좋아요를 받았습니다. 2025년 말 기준, 세계 최대 오픈소스 AI 커뮤니티인 Hugging Face의 상위 10개 트렌딩 순위 중 6개를 중국 기업들이 차지하고 있습니다.Alibaba의 Qwen 시리즈는 특히 지배적인 위치를 차지하게 되었으며, Qwen 모델의 파생 모델들이 매월 Hugging Face에 등장하는 새로운 언어 모델의 40% 이상을 차지하는 반면, Meta의 점유율은 2024년 가을 거의 50%에서 현재 15%로 하락했습니다. 이 회사는 300개 이상의 AI 모델을 오픈소스로 공개하여 100,000개 이상의 파생 모델을 생성했으며 전 세계적으로 6억 건 이상의 다운로드를 달성했습니다.전략적 이점이 중국의 리더십을 주도하다중국의 오픈소스 AI 접근 방식은 독점 모델로 향하는 미국 기업들의 움직임과 뚜렷한 대조를 이루는 신중한 전략을 반영합니다. Hugging Face의 최고 정책 책임자인 Irene Solaiman에 따르면 “중국 기업들은 자주 그리고 빠르게 출시함으로써 사용자 기반을 구축합니다”. 이러한 왕성한 생산은 중국 모델을 많은 애플리케이션에서 글로벌 표준으로 자리매김하게 했습니다.이 전략은 특히 비용 효율성 측면에서 효과적임이 입증되었습니다. DeepSeek의 R1 모델은 약 600만 달러에 훈련되었으며, 이는 OpenAI의 GPT-4의 추정 비용인 1억 달러 이상보다 훨씬 적습니다. 전문가 혼합 레이어 및 희소 어텐션 메커니즘과 같은 혁신적인 기술을 통해 달성한 이러한 비용 우위는 중국 기업들이 훨씬 낮은 가격에 경쟁력 있는 성능을 제공할 수 있게 합니다.미국의 대응과 경쟁 과제이러한 변화는 워싱턴과 실리콘밸리에 우려를 불러일으켰습니다. 2025년 7월에 발표된 트럼프 행정부의 AI 실행 계획은 “미국의 가치에 기반한 선도적인 오픈 모델” 개발을 명시적으로 요구하며 오픈소스 모델이 “지정학적 가치를 가진다”고 경고합니다.2025년 8월에 시작된 ATOM 프로젝트는 중국의 오픈소스 개발과 경쟁하기 위해 10,000개 이상의 최첨단 GPU를 갖춘 미국 기반 연구소를 설립하는 것을 목표로 하는 미국의 가장 야심찬 대응을 나타냅니다. 이 계획은 OpenAI 임원진, Hugging Face 리더십, 주요 기술 업계 인사들의 지지를 받았습니다.그러나 미국 기업들은 구조적 과제에 직면해 있습니다. 이전에 오픈 AI 모델의 선두주자였던 메타는 가장 진보된 모델을 공개하는 데 더욱 신중해졌습니다. 마크 저커버그는 최근 글에서 회사가 최고의 모델을 독점적으로 유지해야 할 수도 있다고 밝혔습니다. 한편, OpenAI는 2025년 8월에 6년 만에 처음으로 오픈소스 모델을 공개하여 전통적인 폐쇄적 접근 방식에서 주목할 만한 전환을 보여주었습니다.
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10.14 등록
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