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Deductive AI, 디버깅 시간 90% 단축 위해 750만 달러 투자 유치

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작성자 xtalfi
작성일 11.13 14:42
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)


Deductive AI는 화요일 750만 달러의 시드 펀딩을 받으며 스텔스 모드에서 벗어났으며, 소프트웨어 엔지니어링의 가장 고질적인 문제 중 하나에 대한 솔루션을 제시했습니다. 엔지니어들이 새로운 제품을 구축하는 대신 버그를 찾는 데 거의 절반의 시간을 소비하는 문제입니다. Databricks와 ThoughtSpot 출신의 베테랑들이 설립한 이 마운틴뷰 스타트업은 게임 AI 시스템을 구동하는 것과 유사한 강화 학습 기술을 사용하여 몇 시간이 아닌 몇 분 만에 프로덕션 장애를 진단하는 AI 에이전트를 배포합니다.​

이번 펀딩 라운드는 CRV가 주도했으며, Databricks Ventures, Thomvest Ventures, PrimeSet이 참여했습니다. 회사는 실제 사고로부터 학습하여 장애를 자동으로 감지하고, 근본 원인을 진단하며, 엔지니어가 소프트웨어 문제를 해결하도록 돕는 "AI SRE 에이전트"를 도입하고 있습니다. 이 기능은 사고 해결 시간을 최대 90퍼센트까지 단축할 수 있다고 회사는 밝혔습니다.​


AI가 더 많은 코드를 생성하면서 증가하는 문제를 목표로 삼다

이러한 시기는 소프트웨어 개발에서 증가하는 긴장감을 반영합니다. AI 코딩 어시스턴트가 엔지니어들이 그 어느 때보다 빠르게 코드를 작성할 수 있도록 지원하는 동안, 연구에 따르면 개발자들은 시간의 30~50%를 디버깅에 소비하며, AI 생성 코드가 확산되면서 이 수치는 증가하기만 했습니다. Harness의 2025년 보고서에 따르면 개발자의 67%가 AI 생성 코드를 디버깅하는 데 더 많은 시간을 할애하고 있습니다.​

Deductive AI의 공동 창업자이자 CEO인 Rakesh Kothari는 VentureBeat와의 인터뷰에서 "우리는 세계적 수준의 엔지니어들이 구축하는 대신 시간의 절반을 디버깅에 소비하는 것을 목격했습니다"라고 말했습니다. "그리고 바이브 코딩이 전례 없는 속도로 새로운 코드를 생성함에 따라, 이 문제는 더욱 악화될 것입니다."​

이 회사는 이미 여러 주목할 만한 고객사에서 실제 영향력을 입증했습니다. DoorDash의 광고 플랫폼은 Deductive를 사고 대응 프로토콜에 통합했으며, DoorDash의 엔지니어링 수석 이사인 Shahrooz Ansari에 따르면 이 시스템이 최근 몇 달 동안 약 100건의 프로덕션 사고에 대한 근본 원인을 식별했으며, 이는 연간 1,000시간 이상의 생산성 절감과 수백만 달러 상당의 수익 영향으로 환산된다고 합니다. 위치 인텔리전스 기업 Foursquare에서 Deductive는 Apache Spark 작업 실패를 진단하는 데 필요한 시간을 90% 단축하여 수 시간 또는 며칠에서 10분 미만으로 줄였으며, 연간 275,000달러 이상의 비용 절감 효과를 가져왔습니다.​


기술 작동 방식

Deductive의 기술적 접근 방식은 Datadog이나 New Relic과 같은 기존 옵저버빌리티 플랫폼에 추가되는 AI 기능들과 차별화됩니다. 이 시스템은 코드베이스, 로그, 메트릭, 트레이스, 내부 문서 간의 관계를 매핑하는 '지식 그래프'를 구축합니다. 인시던트가 발생하면 여러 AI 에이전트가 함께 협력하여 가설을 생성하고, 이를 실시간 시스템 증거와 대조하며, 근본 원인에 수렴합니다—숙련된 사이트 신뢰성 엔지니어가 조사하는 방식을 모방하지만 훨씬 짧은 시간에 작업을 완료합니다.​

플랫폼은 기존 인프라와 읽기 전용 API를 통해 옵저버빌리티 플랫폼, 코드 저장소, 인시던트 관리 도구, 커뮤니케이션 시스템에 연결됩니다. 강화 학습을 활용하여 지속적으로 개선하며, 각 인시던트에서 어떤 조사 액션이 정확한 진단으로 이어졌는지 학습합니다.​

공동 창립자이자 CTO인 Sameer Agarwal은 UC Berkeley에서 BlinkDB라는 근사 쿼리 처리 프레임워크를 개발하며 박사학위를 받았고, Apache Spark를 구축한 초창기 Databricks 엔지니어 중 한 명이었습니다. Kothari는 ThoughtSpot의 초기 엔지니어로, 분산 쿼리 처리와 대규모 시스템 최적화에 집중하는 팀을 리드했습니다.​

"현대 인프라의 복잡성과 상호 의존성으로 인해 장애나 인시던트의 근본 원인을 조사하는 일은 마치 건초더미에서 바늘을 찾는 것 같습니다. 단, 그 건초더미는 축구장 크기이고, 백만 개의 다른 바늘로 만들어졌으며, 끊임없이 재배열되며 불타고 있습니다,"라고 Agarwal은 성명에서 밝혔습니다.​

기술적으로는 프로덕션 환경에서 바로 수정 작업을 자동화할 수 있지만, 현재 회사는 엔지니어가 검증하고 구현할 수 있도록 구체적 솔루션을 추천하며 사람의 개입을 유지하고 있습니다. 회사는 데이터 볼륨이 아니라 조사된 인시던트 수를 기준으로 가격을 산정하며, 클라우드 호스팅과 셀프 호스팅 배포 옵션을 모두 제공합니다.

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(퍼플렉시티가 정리한 기사)카카오는 11일 국내 인공지능(AI) 분야를 대표하는 업계 및 학계 전문가 13명과 함께 ‘카카오 일상AI 포럼’을 발족했다고 밝혔다. 이 포럼은 AI 기술과 서비스의 최신 동향을 비롯해 각 영역의 현안과 쟁점에 대해 정기적인 발표와 토론을 통해 실행 방안과 해결책을 모색하는 것을 목표로 한다.카카오는 10일 첫 회차 포럼을 개최하며 ’Agentic AI(에이전틱 AI)’를 주제로 세션 발표 및 토론을 진행했다. 노정석 비팩토리 대표가 ‘AI 시대 개별 비즈니스들의 진화 방향’을, 심규현 렛서 대표가 ‘에이전틱 AI로 바뀌는 조직 구조’를 발표했으며, 김세웅 카카오 성과리더는 ‘에이전틱 AI 전환, 플랫폼 전략의 새로운 시작’을 주제로 강연했다.다양한 분야 전문가 참여포럼에는 김덕진 IT커뮤니케이션연구소장, 김도균 달파 대표, 김승일 모두의연구소 대표, 김종윤 스캐터랩 대표, 유수연 네이션에이 대표, 엄윤설 에이로봇 대표, 장동선 미래탐험공동체 대표, 정지훈 Asia2G캐피탈 제너럴 파트너, 최재식 인이지 대표 등 11명의 외부 전문가가 참여한다. 카카오에서는 김병학 카나나 성과리더와 김세웅 AI시너지 성과리더가 함께하며 카카오의 AI 기술 및 서비스와의 연결고리를 강화한다.스타트업, 학계, 산업계 등 다양한 영역의 전문가들이 참여하는 만큼 현장 경험을 바탕으로 한 실질적이고 대안 중심의 토론이 이어질 것으로 기대된다. 포럼에서는 AI가 대중의 일상에 미치는 영향과 산업 구조의 변화, 그 과정에서 해결해야 할 현실적 과제들에 대해 심도 있는 논의를 진행할 예정이다.AI 대중화와 산업 혁신 지향포럼 참석자들은 “AI가 바꿀 일상과 산업 생태계에 대해 진지하고 실질적인 토론을 진행할 수 있어 뜻깊었다”며 “대중의 삶에 AI가 빠르고 긍정적인 방향으로 자리잡을 수 있는 길을 함께 찾아갔으면 한다”고 밝혔다.카카오 관계자는 “포럼을 통해 현장의 다양한 실사례에 기반한 경험과 인사이트를 공유하고자 한다”며 “AI 각 영역 전문가들이 포진한 만큼 우리 사회 및 산업계가 지향해야 할 AI 혁신의 방향성과 구체적 실행 방안을 함께 모색해갈 것”이라고 말했다.
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11.11 등록
(퍼플렉시티가 정리한 기사)최태원 SK그룹 회장이 오는 21일 일본을 방문해 인공지능(AI)과 반도체를 중심으로 한 한일 경제 협력 방안을 제시한다. 최 회장은 도쿄대 야스다 강당에서 열리는 ‘도쿄포럼 2025’ 개회사를 통해 자본주의가 직면한 불평등과 지속가능성, 기술 전환 등의 문제를 짚고 ‘연대’를 중심으로 한 새로운 경제 패러다임을 제시할 것으로 예상된다.EU식 경제공동체 강조최 회장은 수년 전부터 유럽연합(EU)과 같은 경제공동체 방식의 한일 협력을 주장해왔다. 그는 한일 양국이 경제 공동체를 형성해 다양한 비용을 줄이고 기업들이 첨단 분야에서 기술 경쟁력을 함께 높일 수 있다는 견해를 밝혀왔다. 올해는 한일 국교 정상화 60주년이라는 점에서 이번 포럼이 더욱 의미가 있다.이번 포럼의 소주제는 ‘다양성, 모순, 그리고 미래’로, 최 회장은 인공지능 등을 통해 자본주의의 모순을 넘어서는 실천적 해법을 강조할 전망이다. 최 회장은 같은 날 후지이 데루오 도쿄대 총장, 이와이 무쓰오 일본 기업경영자협회 수석부회장과 비즈니스 리더 세션에도 참여하며, 박철희 일본 국제교류회 특별 고문이 좌장을 맡는다.AI·반도체 협력 구체화최 회장은 한일 경제 연대 가능성이 큰 분야로 AI와 반도체를 제시한 바 있다. SK는 일본 NTT 와 반도체 기술 개발에 대한 논의를 진행하고 있으며, 전기가 아닌 빛 형태로 통신 데이터를 전달하는 ‘아이온(IOWN)’ 프로젝트에 참여해 새로운 반도체 개발을 진행 중이다. 일부 외신에 따르면 NTT는 지난해 초 일본 정부로부터 아이온 프로젝트에 450억엔을 지원받으며 SK하이닉스, 인텔 등이 반도체 개발에 참여하고 있다.도쿄포럼은 최종현학술원과 도쿄대가 2019년부터 매년 공동 개최하는 국제 포럼으로, 22일까지 이틀간 진행된다. 최 회장은 지난해 도쿄포럼에서 “디자인 사고의 도움으로 사업을 성공적으로 관리하고 시너지를 창출해왔다”고 밝힌 바 있다.
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11.11 등록
(퍼플렉시티가 정리한 기사)Advanced Micro Devices는 화요일에 야심찬 성장 전망을 공개할 예정이며, 월스트리트 애널리스트들은 이 칩 제조업체가 인공지능 시장 전망을 크게 확대하고 경쟁사인 Nvidia로부터 더 큰 점유율을 확보하기 위한 계획을 상세히 밝힐 것으로 예상하고 있습니다.산타클라라에 본사를 둔 이 회사는 뉴욕시에서 열리는 재무 애널리스트 데이에서 AI 가속기의 전체 잠재 시장 규모가 2030년 말까지 7,500억 달러에서 8,500억 달러에 달할 것으로 전망한다고 발표할 것으로 예상되며, 이는 이전 추정치인 5,000억 달러 이상에서 상향 조정된 것이라고 Bank of America 애널리스트 Vivek Arya가 밝혔습니다. Arya는 OpenAI와의 6기가와트 AI 인프라 파트너십이 완전히 배치될 경우 AMD가 2030년까지 주당 순이익 15달러에서 18달러를 달성할 수 있을 것으로 전망합니다.강력한 3분기 실적이 낙관론을 부채질하다이번 발표는 11월 4일 공개된 AMD의 3분기 실적에 이어진 것으로, 매출이 전년 대비 36% 급증한 92억 5천만 달러를 기록했으며, 이는 연간 22% 증가한 43억 달러를 창출한 데이터센터 부문에 힘입은 것입니다. CEO 리사 수는 이 “뛰어난 분기”를 회사의 EPYC 프로세서와 Instinct AI 가속기에 대한 “광범위한 수요”에 기인한다고 밝혔습니다.그러나 AMD 주가는 실적 발표 이후 약 5% 하락했는데, 이는 투자자들이 회사의 4분기 총이익률 가이던스인 54.5%를 소화하면서 나타난 것으로, 이는 기대치를 충족했지만 초과하지는 못했습니다. 그럼에도 불구하고 주가는 연초 대비 104% 상승했지만, 경쟁사들에 비해 기관투자자들의 보유 비중은 여전히 낮은 상태입니다.랙 스케일 시스템과 고객 다변화에 주목애널리스트들은 AMD가 2026년 하반기 출시 예정인 MI400 “Helios” 랙 규모 시스템에 대한 중요한 업데이트를 제공할 것으로 예상하고 있습니다. 메타의 Open Rack Wide 사양을 기반으로 구축된 이 시스템은 MI450 GPU를 EPYC CPU 및 Pensando 네트워크 인터페이스 카드와 통합하여 대규모 AI 배포에 최적화된 더블 와이드 랙으로 구성됩니다.뱅크 오브 아메리카는 “첫 번째 랙 규모 제품의 실행”이 주요 리스크로 남아있다고 지적했으며, 특히 AMD가 대규모 통합 AI 시스템을 처음 시도하는 반면 Nvidia는 이미 3세대에 걸쳐 이를 달성했다는 점을 언급했습니다. OpenAI와 Oracle을 초기 고객으로 크게 의존하는 회사의 전략은 고객 집중도에 대한 우려를 불러일으켰으며, 애널리스트들은 하이퍼스케일러들 사이에서 더 광범위한 채택의 증거를 기대하고 있습니다.AMD는 10월에 여러 GPU 세대에 걸쳐 OpenAI에 6기가와트의 컴퓨팅 용량을 공급할 것이라고 발표했으며, 2026년 하반기부터 1기가와트 규모의 MI450 배포를 시작할 예정입니다. 이 칩 제조업체는 배포 이정표를 기반으로 베스팅되도록 구조화된 최대 1억 6천만 주의 워런트를 OpenAI에 발행했으며, 이 거래를 “수백억 달러” 가치라고 밝혔습니다.
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11.11 등록
(퍼플렉시티가 정리한 기사)BigBear.ai Holdings Inc. [ +0.53%]는 월요일 월스트리트 예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표하는 동시에 보안 정부 AI 플랫폼에서의 입지를 확대하기 위해 설계된 대규모 인수를 공개했습니다. 이 회사의 주가는 발표 후 시간외 거래에서 15% 급등했습니다.버지니아주 맥클린에 본사를 둔 이 AI 솔루션 제공업체는 3분기 매출 3,310만 달러를 기록하여 전년 대비 20% 감소했음에도 불구하고 애널리스트 예상치인 3,182만 달러를 넘어섰습니다. 이 회사는 주당 0.03달러의 손실을 기록했으며, 이는 컨센서스 예상치인 0.07달러보다 적은 수치입니다. 매출 감소는 주로 특정 미 육군 프로그램의 물량 감소에 기인합니다.Sage Acquisition에 방어 역량 강화 요청BigBear.ai는 국방 및 국가 안보 기관을 위해 특별히 구축된 생성형 AI 플랫폼인 Ask Sage를 2억 5천만 달러에 인수하는 최종 계약을 발표했습니다. 이번 인수는 회사가 국방 AI 부문에서 입지를 강화하고자 하는 주요 전략적 움직임을 나타냅니다.Ask Sage는 현재 16,000개의 정부 팀과 수백 개의 상업 기업에서 100,000명 이상의 사용자를 지원하고 있습니다. 이 플랫폼은 FedRAMP High와 DoD IL5, IL6 및 Top Secret 인증을 획득한 최초의 생성형 AI 솔루션입니다. Ask Sage는 2025년에 약 2,500만 달러의 연간 반복 수익을 창출할 것으로 예상되며, 이는 2024년 대비 6배 증가한 수치입니다.BigBear.ai의 CEO인 Kevin McAleenan은 “Ask Sage를 BigBear.ai와 통합함으로써, 우리는 시장이 요구해온 것, 즉 소프트웨어, 데이터 및 임무 서비스를 한 곳에서 연결하는 안전하고 통합된 AI 플랫폼을 만들고 있습니다”라고 말했습니다.매출 역풍에도 불구하고 견고한 현금 포지션회사는 2025년 9월 30일 기준 4억 5,660만 달러의 기록적인 현금 보유액을 보고했으며, 이를 통해 인수합병을 통한 성장 가속화를 추진할 수 있는 입지를 확보했습니다. 이는 2024년 말 5,010만 달러에서 대폭 증가한 수치입니다. BigBear.ai는 3억 7,600만 달러의 계약 잔고를 유지했습니다.긍정적인 실적 호조에도 불구하고, 회사는 여전히 수익성 문제에 직면해 있습니다. 3분기 비GAAP 조정 EBITDA는 마이너스 940만 달러로, 전년 동기 플러스 90만 달러에 비해 악화되었으며, 이는 주로 매출총이익률 감소와 판매관리비 증가에 기인합니다.BigBear.ai는 2025년 전체 연도 매출 가이던스를 1억 2,500만 달러에서 1억 4,000만 달러로 재확인했습니다. Ask Sage 인수는 2025년 4분기 말 또는 2026년 1분기 초에 완료될 것으로 예상됩니다.
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