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AI는 브레인스토밍을 돕지만 인간의 참여 없이는 부족하다

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작성자 xtalfi
작성일 2025.11.13 14:30
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)


월요일에 발표된 동료 검토 연구에 따르면, 생성형 AI 도구가 조직의 의사결정 목표 브레인스토밍에 도움을 줄 수 있지만 인간의 개입 없이는 불완전하고 중복된 결과를 생성하며, 이는 복잡한 분석 작업에서 AI의 한계를 강조한다.​

American University의 Jay Simon과 Management Center Innsbruck의 Johannes Ulrich Siebert 연구진은 GPT-4o, Claude 3.7, Gemini 2.5, Grok-2가 생성한 목표 세트를 이전에 발표된 6개 연구의 전문 의사결정 분석가들이 개발한 것과 비교했다. Decision Analysis 저널에 발표된 연구 결과는 AI가 개별적으로 합리적인 목표를 자주 생성했지만, 전체적으로는 완전성과 일관성이 부족했다고 밝혔다.​

"AI는 무엇이 중요할 수 있는지 나열할 수 있지만, 무엇이 진정으로 중요한지 구별하는 것은 아직 할 수 없다"고 저자들은 썼다. 각 AI 생성 세트는 완전성, 분해 가능성, 중복성을 포함한 가치 중심 사고의 9가지 기준으로 평가되었다. 이 도구들은 명시적으로 피하라는 지시에도 불구하고 "수단 목표"를 자주 포함했다.​


전문가 검증 필요

가치 중심 사고의 개척자인 랄프 키니(Ralph Keeney)는 AI가 만든 목록에 대해 "두 목록 모두 대부분의 개인이 만들 수 있는 것보다 낫지만," 근본적인 목표만을 포함하지 않는 한 어떤 것도 양질의 의사결정 분석에 사용해서는 안 된다고 언급했습니다.​

연구진은 결과 개선을 위해 고급 프롬프트 전략을 테스트했습니다. 연쇄적 사고(chain-of-thought reasoning)와 전문가의 비평-수정(critique-and-revise) 방법을 결합하자, AI의 출력이 상당히 향상되어 더욱 집중적이고 논리적으로 구조화된 목표 집합이 생성되었습니다.​

"생성형 AI는 여러 기준에서 좋은 성과를 보입니다."라고 사이먼(Simon)은 말했습니다. "하지만 여전히 일관성 있고 중복되지 않는 목표 집합을 생산하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 인간 의사결정 분석가가 AI가 산출하는 결과를 정제하고 검증하는 데 필수적입니다".​


AI 협업에 대한 더 광범위한 시사점

이 연구는 창의적이고 분석적인 작업에서 AI의 한계에 대한 증가하는 증거와 일치합니다. Wharton의 11월 연구에 따르면 ChatGPT가 개별 아이디어의 질을 향상시켰지만, 그룹이 더 유사한 아이디어를 생성하도록 하여 혁신에 필수적인 다양성을 감소시켰습니다. Stanford Graduate School of Business의 연구자들은 또한 인간 의사결정자를 염두에 두고 설계된 알고리즘이 순수하게 예측적인 시스템보다 더 나은 성과를 보인다는 것을 입증했습니다.​

이 연구는 목표가 필수적이고, 분해 가능하며, 완전하도록 보장하기 위해 AI 브레인스토밍과 전문가 개선을 통합한 4단계 하이브리드 모델로 결론을 내립니다. "우리의 연구 결과는 GenAI가 전문가의 판단을 대체하는 것이 아니라 보강해야 한다는 것을 분명히 합니다"라고 Siebert는 말했습니다. "인간과 AI가 함께 작업할 때, 그들은 더 나은 의사결정을 위해 서로의 강점을 활용할 수 있습니다".

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OpenAI의개발자경험팀은AI를사용하여캐주얼한자연어프롬프트를통해코드를생성하는인기있는트렌드인"바이브코딩"에반대하고있으며,이러한접근방식이기업조직에심각한보안위험을초래한다고경고하고있습니다.OpenAI개발자경험팀의창립멤버인KatiaGilGuzman은최근CtrlAltLead팟캐스트에피소드에서이러한관행에반대의견을밝히며,빠르고느슨한프롬프팅이취미프로젝트에서는효과적일수있지만,기업팀은예측불가능한블랙박스가아닌구조화된팀원처럼행동하는AI시스템이필요하다고강조했습니다.​"기업팀은블랙박스가아닌팀원처럼행동하는AI시스템이필요합니다"라고Guzman은말하며,현대의AI코딩도구는구조화된풀리퀘스트를생성하고,프로젝트규칙을따르며,문서를사용하여제약을받아야한다고강조했습니다.이는규제환경에서운영되는조직에중요한기능입니다.​보안취약점이우려를증가시키다이러한거부는AI생성코드의보안위험에대한증거가증가하는가운데나온것입니다.2025년11월Veracode의연구에따르면AI생성코드의거의45%가크로스사이트스크립팅,SQL인젝션,인증취약점과같은치명적인결함을포함한보안취약점을포함하고있는것으로나타났습니다.보안회사Kaspersky는2025년10월에유사한패턴을확인했으며,AI생성애플리케이션에하드코딩된API키,클라이언트측인증로직,누락된입력검증이자주포함되어있음을발견했습니다.​2025년2월전OpenAI공동창립자AndrejKarpathy가만든용어인바이브코딩(vibecoding)은개발자가AI생성코드를완전히검토하거나이해하지않고받아들이는접근방식을설명합니다.이용어는11월에CollinsDictionary의2025년올해의단어가되었습니다.​다중에이전트복잡성보다단일에이전트Guzman은또한다중에이전트오케스트레이션에대한업계의현재집착에이의를제기하며,대부분의조직은단순히추가적인복잡성이필요하지않다고주장했습니다."적절한도구,가드레일및컨텍스트를갖춘단일에이전트는이미대부분의실용적인워크로드를처리할수있습니다"라고그녀는말했습니다.​다중에이전트아키텍처는복잡한워크플로우에서그자리가있다고Guzman은인정했지만,종종개발을가속화하기보다는오히려늦추는불필요한복잡성을도입한다고했습니다.이러한입장은여러기술제공업체들이엔터프라이즈AI도입에필수적이라고홍보해온다중에이전트시스템에대한광범위한업계의과대광고와대조를이룹니다.​앞을내다보며Guzman은사용자가시스템에적응하도록강요하는대신사용자에게맞춰적응하는보다개인화된생성형인터페이스로의전환을예측했습니다.떠오르는소프트웨어개발키트생태계와결합하여,그녀는직원들이단일지능형인터페이스를통해여러서비스와상호작용하는통합되고맥락이풍부한경험을기대하고있습니다.​2025년9월에출시된OpenAI의GPT-5-Codex는샌드박스환경,기본적으로비활성화된네트워크액세스,그리고기업배포를위해설계된내장보안제어기능을통해이러한구조화된접근방식을구현하고있습니다.
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2025.11.25 등록
WeRide는월요일3분기매출이전년대비144%증가했다고보고했으며,이는로보택시사업의폭발적인성장과8개국에걸친글로벌확장에힘입은것으로,시간외거래에서주가가거의10%상승했다.​이자율주행회사는3분기매출2,400만달러를기록했으며,이는작년같은기간의985만달러에서증가한수치로,로보택시매출이761%급증하여500만달러를달성했다.로보택시사업은현재전체매출의21%를차지하며,이는1년전단6%에서급격히증가한것이다.매출총이익률은전년분기7%에서33%로확대되었으며,회사는순손실을71%줄여4,330만달러로축소했다.​글로벌확장이중요한이정표에도달하다WeRide는10월아부다비에서완전무인상업허가를획득하여안전운전자없이운영할수있게되었으며,UAE수도에서단위경제성손익분기점달성을위한입지를확보했습니다.현재이회사는스위스,중국,UAE,사우디아라비아,싱가포르,프랑스,벨기에,미국등8개국에서허가를받아자율주행차량을운영하고있으며,이러한글로벌규제승인을받은유일한기술기업입니다.​11월에WeRide는스위스최초의무인로보택시허가를받아460개정거장이있는110킬로미터지역에서운영할수있는권한을부여받았으며,2026년상반기를목표로완전무인공공서비스를시작할예정입니다.또한이회사는아부다비와사우디아라비아모두에서플랫폼을통해운영을시작했습니다.​함대확장및시장지위10월31일기준,WeRide는약750대의로보택시를포함하여1,600대가넘는자율주행차량을운영했으며,2030년까지중동에서수만대규모로확대할계획입니다.이회사는11월홍콩이중1차상장을완료하여약23억9천만홍콩달러를조달했으며,9월30일기준6억3,160만달러의현금을보유하고있습니다.​WeRide의창립자겸CEO인TonyHan은"우리는여러중요한이정표를달성했으며,특히아부다비에서완전무인상업용로보택시허가를확보한것이가장주목할만합니다.그곳에서의운영은곧단위경제성손익분기점에도달할예정이며,이는대규모수익성으로가는우리의길을검증하는중요한이정표입니다"라고말했습니다.
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2025.11.25 등록
조지타운 대학교의 컴퓨터 과학자 칼 뉴포트는 2025년 11월 24일자 팟캐스트에서, 생물학자 브렛 와인스타인이 조 로건 팟캐스트에서 언급한 것과 같은 AI 의식에 대한 대중적 주장들이 대형 언어 모델의 작동 방식을 근본적으로 오해하고 있으며, 인상적인 언어 처리 능력을 의식, 의도, 조작과 같은 이 시스템들이 가질 수 없는 특성과 혼동하고 있다고 주장합니다.뉴포트는 대형 언어 모델(LLM)이 훈련이 끝나면 분산된 GPU에서 순차적인 행렬 곱셈을 통해 처리되는 고정된 숫자표로 작동한다고 설명합니다. 이들은 학습하거나, 의도를 형성하거나, 실험을 수행하거나, 이해를 갱신하지 못하며, 인간의 의식에 필요한 역동적이고 다중 시스템적 구조와는 다르다고 말합니다.“AI의 대부”로 불리는 제프리 힌턴도 와인스타인과 비슷하게 들리는 경고를 한 적이 있지만, 뉴포트는 힌턴이 아직 개발되지 않은 가상의 미래 AI 시스템에 대해 우려하고 있는 반면, 2025년이 “AI 에이전트의 해”가 될 것이라는 예상이 실패한 주요 원인은 언어 모델이 신뢰할 만한 자율적 운영에 필요한 세계 모델링, 계획, 추론 능력이 부족하기 때문이라고 명확하게 설명합니다.
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2025.11.24 등록
일본은 최소 120억 달러를 스타트업 **라피더스(Rapidus)**에 투자하여 우유 농장과 스키 리조트로 유명한 섬 홋카이도를 최첨단 반도체 제조 허브인 “홋카이도 밸리“로 탈바꿈시키려 하고 있습니다. 이를 통해 국가의 반도체 산업을 부흥시키고, 전 세계 6천억 달러 규모의 시장에서 경쟁력을 갖추고자 하는 목표를 가지고 있습니다.라피더스는 IBM과의 협력을 통해 2나노미터 트랜지스터 시제품 생산에 성공하여, 이 능력을 가진 TSMC와 삼성과 어깨를 나란히 하게 되었습니다. 하지만, 분석가들은 라피더스가 제조 경험 부족과 318억 달러에 이르는 자금 격차를 고려할 때 2027년까지 양산에 성공할 수 있을지에 대해 의문을 제기하고 있습니다.일본의 반도체 시장 점유율은 1980년대 50% 이상에서 오늘날 약 **10%**로 급감했는데, 이는 미일 무역 갈등의 영향이 컸습니다. 이제 일본은 2025년까지 전 세계 7천억 달러 매출이 예상되는 반도체 산업에서 입지를 되찾기 위해 4만 명에 달하는 반도체 엔지니어 부족 사태에 직면해 있습니다.[
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2025.11.24 등록
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