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소니, 모델 전반의 편향성을 드러내는 윤리적 AI 데이터셋 공개

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작성자 xtalfi
작성일 2025.11.06 14:04
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)


소니 AI는 화요일에 컴퓨터 비전 모델의 편향성을 드러내기 위해 설계된 획기적인 동의 기반 데이터셋인 Fair Human-Centric Image Benchmark (FHIBE)를 출시했습니다. Nature에 게재된 이번 출시는 AI 시스템 전반의 공정성을 평가하기 위해 특별히 제작된 최초의 공개적으로 이용 가능한 전 세계적으로 다양한 데이터셋을 나타내며, 기존 모델 중 윤리적 기준을 완전히 충족하는 것은 없다는 사실을 밝혀냅니다.​

이 데이터셋은 81개국에서 온 1,981명의 자원자들의 10,318개 이미지로 구성되어 있으며, 모두 사전 동의와 공정한 보상을 받고 수집되었습니다. 참가자들은 언제든지 자신의 이미지를 철회할 권리를 보유하며, 이는 허가 없이 웹 데이터를 수집하는 업계 관행에서 벗어난 것입니다.​


AI 모델 전반에 걸쳐 광범위한 편향성 발견

Sony AI의 테스트는 현재 컴퓨터 비전 시스템에서 "she/her/hers" 대명사를 사용하는 개인에 대한 정확도가 낮은 것을 포함하여 지속적인 편향이 존재함을 밝혀냈습니다. 벤치마크는 이러한 격차가 부분적으로 해당 인구 집단의 더 큰 헤어스타일 다양성에서 비롯된다는 것을 확인했는데, 이는 공정성 연구에서 이전에 간과되었던 요인입니다.​

모델이 직업에 대한 중립적인 질문을 받았을 때 더 우려스러운 패턴이 나타났습니다. AI 시스템은 인구통계학적 특성에 기반하여 대상을 성 노동자, 마약 거래상 또는 도둑으로 묘사하면서 해로운 고정관념을 자주 강화했습니다. 범죄 활동에 대해 질문을 받았을 때, 모델은 아프리카계 또는 아시아계 조상을 가진 개인, 더 어두운 피부톤을 가진 사람, 그리고 "he/him/his"로 식별되는 사람들에 대해 더 높은 비율로 유해한 응답을 생성했습니다.​

Sony AI의 연구에 따르면, "기존의 대규모 언어 모델 중 FHIBE의 모든 공정성 테스트를 통과한 것은 없었으며, 이는 AI의 내재된 편향과 포용성 부족이 여전히 지속적인 문제로 남아 있음을 보여줍니다".​


새로운 업계 표준 설정

소니 그룹의 글로벌 AI 거버넌스 책임자인 Alice Xiang은 오랜 업계 관행을 해결하는 데 있어 이 데이터셋의 중요성을 강조했습니다. "업계는 너무 오랫동안 다양성이 부족하고, 편향을 강화하며, 적절한 동의 없이 수집된 데이터셋에 의존해 왔습니다"라고 그녀는 말했습니다. "이 프로젝트는 사전 동의, 개인정보 보호, 공정한 보상, 안전, 다양성 및 유용성에 대한 모범 사례를 통합한 책임 있는 데이터 수집이 가능하다는 것을 보여줍니다."​

개발 비용은 3년 동안 100만 달러 미만이었으며, Nature의 사설 보도에 따르면 "많은 기술 기업들에게는 바다의 물 한 방울"에 불과한 금액입니다. 이 비교적 적은 투자는 윤리적 데이터 수집이 엄청나게 비싸다는 업계의 주장에 이의를 제기합니다.​

소니 AI의 사장인 Michael Spranger는 이번 출시를 "AI 데이터셋에 대한 새로운 업계 기준"을 확립하는 것으로 평가하며, "데이터를 책임감 있게 수집하는 것이 가능하다는 것을 증명하고, 처음부터 신뢰할 수 있는 AI를 구축하는 데 도움이 된다"고 말했습니다.​

FHIBE 데이터셋은 현재 fairnessbenchmark.ai.sony에서 공개적으로 이용 가능하며, 전 세계 연구자와 개발자에게 컴퓨터 비전 시스템의 편향을 식별하고 완화할 수 있는 도구를 제공합니다.

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Microsoft는 파일 정리 및 이메일 전송과 같은 작업을 자동화하도록 설계된 새로운 Copilot Actions AI 기능이 장치를 손상시키고 민감한 데이터를 훔칠 수 있다는 경고를 발표했으며, 이는 빅테크 기업들이 보안 위험을 완전히 이해하기 전에 기능을 출시한다는 비판을 다시 불러일으켰습니다.회사는 특히 공격자가 웹사이트, 이력서 또는 이메일에 악의적인 명령을 삽입할 수 있는 프롬프트 인젝션 취약점에 대해 사용자들에게 경고했으며, 대규모 언어 모델은 이를 정당한 사용자 지시와 구별할 수 없습니다.Open Worldwide Application Security Project는 2025년 LLM 애플리케이션 상위 10대 보안 위험에서 프롬프트 인젝션을 1위 보안 위험으로 선정했으며, 이는 AI 에이전트가 제어 명령과 사용자 데이터를 구분하지 못하는 근본적인 무능력에 대한 업계 전반의 우려를 반영합니다.
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2025.11.20 등록
Micropolis Holding Co.는 11월 18일 NVIDIA Orin SOC를 탑재한 IP67 등급의 엣지 컴퓨팅 유닛을 출시하여 클라우드 연결 없이도 감시, 객체 감지 및 행동 분석을 위한 온디바이스 AI 처리를 가능하게 했습니다.8GB에서 64GB 구성으로 제공되는 이 견고한 장치는 법 집행, 국경 통제 및 국가 안보 임무를 위해 설계되었으며, 여러 로봇과 센서에 걸쳐 분산 엣지 네트워크로 작동할 수 있습니다[‘.CEO Fareed Aljawhari는 이러한 통합을 통해 Microspot이 “복잡한 AI 모델을 현장에서 즉시 안전하게 처리”할 수 있게 되어, 신뢰성이 타협될 수 없는 중요한 작전에서 실시간 의사결정을 지원한다고 말했습니다.
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1950~60년대 미니컴퓨터 붐은 혁신적 반도체 기술의 발전과 소형화 바람을 타고 수많은 신생 기업과 투자 자본이 단일 산업으로 몰렸던 시기였다. 기업들은 앞다투어 성장했지만, 대부분은 처절한 실패로 끝났고 수십억 달러의 손실이 발생하면서 시장이 한 차례 정리되었다. 이 과정에서 궁극적으로 몇몇 상장기업이 20년 가까운 세월 동안 살아남아 산업을 대표하게 되었다.오늘날 AI 붐 역시 유사하게 폭발적 자본 유입과 스타트업 창업이 반복되고 있다. 하지만 과거와 달리 주요 AI 기업들은 IPO(상장) 대신 비상장 상태에서 거대 자본을 유치하며 급격한 가치 상승을 경험 중이다. 그 결과 일반 투자자들은 직접 투자할 기회가 적고, 기업가치 역시 6~9개월마다 두 배 가까이 오르는 등 민간 시장 중심의 과열 양상을 보인다.Commoncog는 단기 버블 여부를 논하기보다는, 기술 산업에서 반복되는 진입-도태 메커니즘과 시간이 걸리더라도 결국 산업 구조가 단단해지는 과정을 주목해야 한다고 강조한다. 미니컴퓨터 붐처럼, AI 붐도 필연적으로 실패와 도태, 점진적 구조 변화를 거치며 장기적으로는 견고한 성장 기반을 남길 것이라는 점이 반복적으로 제시된다.
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MIT는 신경 활동이 주관적 의식 경험을 만들어내는 이유를 과학적으로 탐구하기 위해 MIT 의식 클럽을 출범시켰으며, 철학자 Matthias Michel과 신경과학자 Earl Miller를 한자리에 모아 철학과 인지신경과학을 연결하고 있다.이 이니셔티브는 뇌가 의식적 시각 시스템과 무의식적 시각 시스템이라는 두 가지 시각 시스템으로 작동한다는 발견을 바탕으로, 자극 제시와 의식적 인식 사이의 시간 지연을 측정하는 것과 같은 근본적인 질문들을 탐구한다의식 메커니즘에 대한 이해는 고령 환자의 수술 치료를 개선할 수 있으며, 이들 중 최대 10%가 전신 마취를 동반한 비심장 수술 후 장기적인 인지 기능 저하를 경험한다.
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