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2025년, AI가 스마트홈을 망친 이유

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작성자 symbolika
작성일 2025.12.30 00:05
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AI Smart Home 2025

• 생성형 AI 음성 비서가 기존 음성 비서를 대체했으나, 조명 켜기나 가전제품 작동 같은 기본 명령 수행에서 일관성이 크게 떨어짐

• 아마존 알렉사 플러스와 구글 제미나이 포 홈 모두 '얼리 액세스' 단계로, 사용자들은 사실상 베타 테스터 역할을 하고 있음

• LLM은 무작위성(확률적 특성)이 내재되어 있어, 예측 가능하고 반복적인 작업에 최적화된 기존 시스템과 근본적으로 호환되지 않음

• 전문가들은 AI가 더 신뢰할 수 있게 되려면 수년이 걸릴 수 있으며, 그 사이 스마트홈 경험은 저하될 수 있다고 경고


오늘 아침, 필자는 알렉사 연동 보쉬 커피머신에 커피를 내려달라고 요청했다. 그런데 루틴을 실행하는 대신, 그건 할 수 없다는 대답이 돌아왔다. 아마존의 생성형 AI 기반 음성 비서인 알렉사 플러스로 업그레이드한 이후, 커피 루틴이 제대로 작동한 적이 거의 없다. 매번 다른 핑계를 댄다.


2025년인 지금도 AI는 스마트홈을 안정적으로 제어하지 못한다. 과연 언젠가 가능해질지 의문이 들기 시작한다.


생성형 AI와 대규모 언어 모델(LLM)이 스마트홈의 복잡성을 해소하고, 연결된 기기의 설정, 사용, 관리를 더 쉽게 만들어줄 가능성은 분명 매력적이다. 능동적이고 상황 인식이 가능한 '새로운 지능 레이어'를 구현할 수 있다는 약속도 그렇다.


하지만 올해는 그런 미래가 아직 한참 멀었음을 보여주었다. 제한적이지만 안정적이던 기존 음성 비서들이 '더 똑똑한' 버전으로 교체됐지만, 대화는 더 자연스러워졌을지언정 가전제품 작동이나 조명 켜기 같은 기본 작업은 제대로 수행하지 못한다. 왜 그런지 알고 싶었다.


2023년 데이브 림프와의 인터뷰에서 필자는 처음으로 생성형 AI와 LLM이 스마트홈 경험을 개선할 가능성에 흥미를 느꼈다. 당시 아마존 디바이스 & 서비스 부문 총괄이던 림프는 곧 출시될 새 알렉사의 기능을 설명하고 있었다(스포일러: 출시는 그렇게 빠르지 않았다).


어떤 방식으로 말하든 사용자의 의도를 이해하는 더 자연스러운 대화형 비서와 함께, 특히 인상적이었던 것은 새 알렉사가 스마트홈 내 기기들에 대한 지식과 수백 개의 API를 결합해 맥락을 파악하고, 스마트홈을 더 쉽게 사용할 수 있게 해준다는 약속이었다.


기기 설정부터 제어, 모든 기능 활용, 다른 기기와의 연동 관리까지, 더 똑똑한 스마트홈 비서는 매니아들의 기기 관리를 쉽게 할 뿐 아니라 누구나 스마트홈의 혜택을 누릴 수 있게 해줄 잠재력이 있어 보였다.


3년이 지난 지금, 가장 유용한 스마트홈 AI 업그레이드라고 할 만한 것은 보안 카메라 알림에 대한 AI 기반 설명 기능 정도다. 편리하긴 하지만, 기대했던 혁명적 변화와는 거리가 멀다.


새로운 스마트홈 비서들이 완전히 실패한 것은 아니다. 알렉사 플러스에는 마음에 드는 점이 많고, 올해의 스마트홈 소프트웨어로 선정하기도 했다. 더 대화적이고, 자연어를 이해하며, 기존 알렉사보다 훨씬 다양한 질문에 답할 수 있다.


기본 명령에서 때때로 어려움을 겪지만, 복잡한 명령은 이해한다. "여기 조명 좀 어둡게 하고 온도도 올려줘"라고 하면 조명을 조절하고 온도조절기를 올린다. 일정 관리, 요리 도우미 등 가정 중심 기능도 더 나아졌다. 음성으로 루틴을 설정하는 것은 알렉사 앱과 씨름하는 것보다 훨씬 개선됐다. 다만 실행의 안정성은 떨어진다.


구글도 스마트 스피커용 제미나이 포 홈 업그레이드로 비슷한 기능을 약속했지만, 출시 속도가 너무 느려서 정해진 데모 외에는 직접 써보지 못했다. 네스트 카메라 영상을 AI 생성 텍스트로 요약해주는 제미나이 포 홈 기능을 테스트해봤는데, 정확도가 심각하게 떨어졌다. 애플 시리는 여전히 지난 10년의 음성 비서 수준에 머물러 있으며, 당분간 그 상태가 지속될 것으로 보인다.


문제는 새 비서들이 스마트홈 기기 제어에서 기존 비서만큼 일관성이 없다는 것이다. 기존 알렉사와 구글 어시스턴트(그리고 현재의 시리)는 사용하기 답답할 때도 있었지만, 정확한 명령어만 사용하면 대체로 조명은 항상 켜졌다.


오늘날 '업그레이드된' 비서들은 조명 켜기, 타이머 설정, 날씨 확인, 음악 재생, 그리고 많은 사용자들이 스마트홈의 기반으로 삼아온 루틴과 자동화 실행에서 일관성 문제를 겪고 있다.


필자의 테스트에서도 이런 현상을 확인했고, 온라인 포럼에도 같은 경험을 한 사용자들의 글이 넘쳐난다. 아마존과 구글도 생성형 AI 기반 비서가 기본 작업을 안정적으로 수행하는 데 어려움을 겪고 있음을 인정했다. 스마트홈 비서만의 문제도 아니다. ChatGPT도 시간을 알려주거나 숫자를 세는 것조차 일관성 있게 하지 못한다.


왜 이런 일이 일어나고, 나아질 것인가? 문제를 이해하기 위해 에이전틱 AI와 스마트홈 시스템 경험이 있는 인간 중심 AI 분야 교수 두 명과 대화했다. 핵심은 새 음성 비서가 기존 비서와 거의 같은 일을 하게 만드는 것은 가능하지만 많은 작업이 필요하며, 대부분의 기업은 그런 작업에 관심이 없다는 것이다.


전문가들에 따르면, 이 분야의 자원은 한정되어 있고 조명을 안정적으로 켜는 것보다 훨씬 더 흥미롭고 수익성 있는 기회가 많기 때문에, 기업들은 그쪽으로 움직이고 있다. 이런 상황에서 기술을 개선하는 가장 쉬운 방법은 실제 환경에 배포하고 시간이 지나면서 개선되도록 하는 것이다. 알렉사 플러스와 제미나이 포 홈이 '얼리 액세스' 단계인 이유가 바로 이것이다. 기본적으로 우리 모두가 AI의 베타 테스터인 셈이다.


안타깝게도 상황이 나아지려면 시간이 꽤 걸릴 수 있다. 미시간대학교 컴퓨터공학과 조교수이자 사운더빌리티 랩 소장인 드루브 자인도 연구에서 새로운 스마트홈 비서 모델이 덜 안정적임을 발견했다. "대화는 더 자연스럽고 사람들이 좋아하지만, 이전 버전만큼 성능이 좋지 않습니다"라고 그는 말한다. "테크 기업들은 항상 빠르게 출시하고 데이터를 수집해서 개선하는 모델을 써왔습니다. 몇 년 후에는 더 나은 모델을 얻겠지만, 그 몇 년간 사람들이 씨름하는 비용이 따릅니다."


근본적인 문제는 기존 기술과 새 기술이 잘 맞지 않는다는 것이다. 새 음성 비서를 만들기 위해 아마존, 구글, 애플은 기존 것을 버리고 완전히 새로운 것을 구축해야 했다. 그런데 이 새로운 LLM들이 이전 시스템이 잘하던 예측 가능하고 반복적인 작업에 적합하게 설계되지 않았다는 것을 금세 깨달았다. 조지아공대 인터랙티브 컴퓨팅 스쿨 교수 마크 리들은 "모두가 생각했던 것만큼 간단한 업그레이드가 아니었습니다. LLM은 훨씬 더 많은 것을 이해하고 더 다양한 방식의 소통에 열려 있는데, 그것이 해석의 여지와 해석 오류를 만들어냅니다"라고 설명한다.


기본적으로 LLM은 기존의 명령-제어 방식 음성 비서가 하던 일을 하도록 설계되지 않았다. 리들 교수는 "기존 음성 비서는 '템플릿 매처'라고 부릅니다. 키워드를 찾고, 그것을 보면 추가로 한두 단어가 올 것을 예상합니다"라고 설명한다. 예를 들어 "라디오 재생"이라고 하면 다음에 채널 번호가 올 것을 안다.


반면 LLM은 "많은 확률성, 즉 무작위성을 도입합니다"라고 리들은 설명한다. ChatGPT에 같은 프롬프트를 여러 번 물으면 다른 답변이 나올 수 있다. 이것이 LLM의 가치이기도 하지만, LLM 기반 음성 비서에 어제와 같은 요청을 해도 같은 방식으로 응답하지 않을 수 있는 이유이기도 하다. "이 무작위성이 기본 명령을 오해하게 만들 수 있습니다. 때때로 너무 과하게 생각하려 하기 때문입니다."


이를 해결하기 위해 아마존과 구글 같은 기업들은 LLM을 스마트홈(그리고 웹에서 하는 거의 모든 것)의 핵심인 API와 통합하는 방법을 개발했다. 하지만 이것이 새로운 문제를 만들었을 수 있다.


리들 교수는 "이제 LLM은 API에 함수 호출을 구성해야 하고, 구문을 정확하게 만들기 위해 훨씬 더 열심히 작업해야 합니다"라고 말한다. 기존 시스템이 키워드만 기다렸던 것과 달리, LLM 기반 비서는 API가 인식할 수 있는 전체 코드 시퀀스를 작성해야 한다. "이 모든 것을 메모리에 유지해야 하고, 여기서 또 실수할 수 있습니다."


이 모든 것이 필자의 커피머신이 때때로 커피를 내려주지 않는 이유, 또는 알렉사나 구글 어시스턴트가 예전에는 잘하던 일을 하지 못하는 이유를 과학적으로 설명해준다.


그렇다면 왜 이 기업들은 작동하던 기술을 버리고 작동하지 않는 것을 택했을까? 잠재력 때문이다. 특정 입력에만 반응하는 것이 아니라 자연어를 이해하고 그에 따라 행동할 수 있는 음성 비서는 무한히 더 유능하다.


리들 교수는 "알렉사와 시리 등을 만드는 모든 기업이 정말로 원하는 것은 서비스의 연결입니다. 이를 위해서는 복잡한 관계와 과제가 말로 어떻게 전달되는지 이해할 수 있는 일반적인 언어 이해가 필요합니다. 모든 것을 연결하는 if-else 문을 즉석에서 만들고 순서를 동적으로 생성할 수 있습니다"라고 설명한다. 에이전틱해질 수 있다는 것이다.


리들 교수는 기존 기술을 버리는 이유가 바로 이것이라고 말한다. 기존 기술로는 이것이 불가능했기 때문이다. 자인 교수는 "비용-편익 비율의 문제입니다. 새 기술은 기존의 비확률적 기술만큼 정확하지 않을 것입니다. 하지만 충분히 높은 정확도에 새 기술이 제공하는 확장된 가능성의 범위가 100% 정확한 비확률적 모델보다 가치가 있는지가 문제입니다"라고 말한다.


한 가지 해결책은 여러 모델을 사용해 비서를 구동하는 것이다. 구글의 제미나이 포 홈은 제미나이와 제미나이 라이브라는 두 개의 별도 시스템으로 구성된다. 구글 홈 앤 네스트 제품 책임자 아니시 카투카란은 궁극적으로 더 강력한 제미나이 라이브가 모든 것을 운영하게 하는 것이 목표지만, 현재는 더 제한된 제미나이 포 홈이 담당하고 있다고 말한다. 아마존도 마찬가지로 여러 모델을 사용해 다양한 기능의 균형을 맞춘다. 하지만 이는 불완전한 해결책이고, 스마트홈에 일관성 없음과 혼란을 초래했다.


리들 교수는 LLM이 언제 매우 정확해야 하고 언제 무작위성을 수용해야 하는지 이해하도록 훈련하는 방법을 아무도 제대로 알아내지 못했다고 말한다. '길들여진' LLM도 여전히 실수할 수 있다는 의미다. "전혀 무작위적이지 않은 기계를 원한다면, 모든 것을 억제할 수 있습니다"라고 리들은 말한다. 하지만 그 챗봇은 더 대화적이거나 아이에게 환상적인 취침 이야기를 들려주지 못할 것이다. 둘 다 알렉사와 구글이 내세우는 기능이다. "모든 것을 하나에 담으려면 정말로 트레이드오프가 필요합니다."


스마트홈 배포에서의 이런 어려움은 이 기술의 더 광범위한 문제를 예고하는 것일 수 있다. AI가 조명조차 안정적으로 켜지 못한다면, 더 복잡한 작업에 어떻게 의존할 수 있겠느냐고 리들 교수는 묻는다. "걷기도 전에 뛰려고 해선 안 됩니다."


하지만 테크 기업들은 빠르게 움직이고 뭔가를 망가뜨리는 성향으로 유명하다. "언어 모델의 역사는 항상 LLM을 길들이는 것이었습니다"라고 리들은 말한다. "시간이 지나면서 더 온순해지고, 더 신뢰할 수 있고, 더 믿을 만해집니다. 하지만 우리는 계속해서 그렇지 않은 영역의 경계로 밀어붙입니다."


리들 교수는 순수하게 에이전틱한 비서로 가는 길을 믿는다. "AGI에 도달할지는 모르겠지만, 시간이 지나면서 이것들이 최소한 더 신뢰할 수 있게 되는 것은 볼 수 있을 것입니다." 하지만 오늘날 집에서 이 불안정한 AI를 다루고 있는 우리에게 남은 질문은, 우리가 기다릴 의향이 있는지, 그리고 그 사이 스마트홈은 어떤 대가를 치르게 될 것인지다.

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(퍼플렉시티가정리한기사)주요음반사들과의저작권분쟁의중심에있는AI음악생성플랫폼Suno는수요일,MenloVentures가주도한시리즈C펀딩라운드에서2억5천만달러를유치했다고발표했으며,매사추세츠에본사를둔이회사의기업가치는24억5천만달러로평가되었습니다.이번펀딩은Suno가연간2억달러의매출을보고하고플랫폼에서거의1억명의사용자가음악을창작했다고주장하는가운데이루어졌습니다.​이번라운드에는Nvidia의벤처캐피탈부문인NVentures와함께HallwoodMedia,Lightspeed,Matrix가참여했습니다.이번기업가치평가는Suno가2024년5월1억2천5백만달러규모의시리즈B투자유치시확보했던약5억달러의기업가치에서거의다섯배증가한수치입니다.​법적공방이계속되다이번자금조달발표는Suno가2024년6월소니뮤직,유니버설뮤직그룹,워너뮤직그룹이제기한저작권침해소송에여전히휘말려있는가운데나왔습니다.음반사들은Suno가허가없이저작권이있는음악으로AI모델을훈련시켰다고주장하며,침해된저작물당최대15만달러를청구하고있습니다.​최근유니버설및워너와저작권소송을합의하고2026년출시예정인라이선스AI음악플랫폼계획을발표한경쟁사Udio와달리,Suno는공정이용원칙에따라저작권이있는자료의사용을계속옹호하고있습니다.이회사는덴마크음악권리기구Koda와독일저작권협회GEMA로부터도추가소송을받고있습니다.​플랫폼역량확장Suno는2025년9월에v5음악모델을출시했으며,회사는이를향상된오디오품질,사실적인보컬,그리고강화된창작제어기능을갖춘가장진보된시스템이라고설명합니다.며칠후,사용자가AI생성스템으로트랙을편집할수있는생성형오디오워크스테이션인SunoStudio를선보였습니다.​CEOMikeyShulman은"단2년만에처음창작하는사람부터일상워크플로우에이도구를통합하는최고의작곡가와프로듀서에이르기까지수백만명의사람들이Suno를통해자신의아이디어를현실로만드는것을보았습니다"라고말했습니다.​완전히합성된트랙이스트리밍플랫폼에넘쳐나면서더넓은AI음악환경은정밀조사를받고있습니다.Deezer는2025년11월에매일50,000개이상의AI생성트랙을받았으며,이는전체업로드의34%를차지하고,이러한트랙의스트림중최대70%가사기로감지되었다고보고했습니다.​MenloVentures의파트너AmyMartin은Suno가"사람들이진정으로사용하기를좋아하는것을구축했으며수백만명의팬이매일플랫폼에서오리지널곡을만들고친구들과공유하고있습니다"라고말했습니다.
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2025.11.20 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)워너뮤직그룹(WarnerMusicGroupCorp.)은2025년11월19일,인공지능기업스태빌리티AI(StabilityAI)와의파트너십을발표하면서,윤리적으로학습된AI모델을활용해전문가용음악창작도구를개발하겠다고밝혔습니다.이는음악산업의생성형기술접근방식에있어또하나의최신변화를의미합니다.양사발표에따르면,이번협력은아티스트,작곡가,프로듀서들이창의적인통제권을유지한채실험하고작곡할수있도록하는도구개발에중점을둘예정입니다.이이니셔티브는워너뮤직이소송이아닌라이선스파트너십을통한AI도입전략의일환으로,오로지허가된음악데이터를통해모델을훈련시킨다는점이특징입니다.​업계,소송에서라이선스체제로전환이번발표는주요음반사들이저작권분쟁에서AI기업들과의상업적합의로이동하는광범위한추세를따른것입니다.StabilityAI는이전에2025년10월UniversalMusicGroup과유사한계약을체결했으며,WarnerMusic은같은날AI음악플랫폼Udio와의저작권소송을합의하고2026년에출시될라이선스음악제작서비스개발에합의했다고별도로발표했습니다.​WarnerMusic의최고디지털책임자인CarlettaHigginson은"이번협력은음악창작자들의권리와무결성을보호하면서창의적가능성을확장하는책임감있고아티스트친화적인AI도구를개발하기위한중요한단계를나타냅니다"라고말했습니다.양사는도구설계를형성하고창작자들이자신의작품에대한통제권을유지하도록보장하기위해아티스트들과직접협력할것임을강조했습니다.​완전히라이선스된데이터로학습하는StabilityAI의StableAudio플랫폼이이번파트너십을지원할예정입니다.CEOPremAkkaraju가이끌고영화제작자JamesCameron이이사회에참여하고있는이회사는상업적으로안전한생성형오디오분야의업계선두주자로자리매김하고있습니다.Akkaraju는"StabilityAI에서우리는아티스트를중심에두고그들의창작과정을지원하는도구를구축합니다"라고말했습니다.
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2025.11.20 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)네이버클라우드가주도한컨소시엄이과학기술정보통신부와정보통신산업진흥원(NIPA)의'AI반도체팜구축및실증'사업을성공적으로완료했다고20일밝혔다.2023년5월부터2025년11월까지3개 년에걸쳐진행된이국가전략프로젝트는국산신경망처리장치(NPU)기반클라우드인프라를구축하고실제산업환경에서성능을검증하는것을목표로했다.​국산NPU의경쟁력입증네이버클라우드는KT클라우드,NHN클라우드와컨소시엄을구성하고국내AI반도체기업인퓨리오사AI,리벨리온과협력해핵심과업을달성했다.연산용량총19.95페타플롭스(PF)규모의국산AI반도체팜을구축했으며,클라우드플랫폼구축및운영과4개의AI응용서비스실증을완료했다.​특히올해마지막3차년도에는국산NPU의상용화가능성을높이는실질적성과를거뒀다.한국인정기구(KOLAS)인증시험검사기관인AI웍스가국산NPU의효율성,안정성,응답속도등주요지표를측정한결과,일부모델이외산GPU대비우수한성능을보이며경쟁력을입증했다.​의료·번역등다양한분야적용실증과정에서는다양한AI서비스가구현됐다.네이버클라우드는퓨리오사AI와함께외국인근로자의원활한소통을위한대형언어모델(LLM)기반번역·챗봇서비스를실증했으며,해당서비스는서울AI허브와제주위미농협에적용됐다.​KT클라우드와NHN클라우드는리벨리온과협력해의료분야에집중했다.뇌질환진단·예측AI플랫폼을가천대길병원에적용해의료진의정밀검진과업무효율을높였으며,뇌파분석AI서비스는우리들녹지국제병원에서우울증조기탐지의임상적유효성을입증했다.​이종복네이버클라우드이사는"이번사업은국산NPU기술이실제산업현장에적용되는중요한전환점으로,앞으로국산NPU중심으로클라우드와AI서비스가결합된새로운생태계가형성될것"이라며"정부와업계가지속적으로협력해AI생태계를확장하고국산NPU기술이산업전반에적용될수있도록노력하겠다"고밝혔다.
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2025.11.20 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)ProgressSoftware은화요일에자사의노코드인공지능플랫폼인ProgressAgenticRAG가이제AWSMarketplace를통해제공되며,비정형데이터에서인사이트를추출하려는기업의배포를간소화한다고발표했습니다.​SaaS기반검색증강생성(Retrieval-AugmentedGeneration)플랫폼은프로그래밍전문지식없이도AI에이전트를사용하여문서,오디오,비디오및다국어텍스트를실행가능한인텔리전스로변환할수있도록합니다.이번등록을통해고객은AWSBedrock모델과통합하면서AWS환경내에서직접플랫폼을발견하고구매하며배포할수있습니다.​기업용AI에대한접근성확대"ProgressAgenticRAG를AWSMarketplace에도입함으로써고객들이고급AI에더쉽게접근할수있도록할수있습니다"라고ProgressSoftware의애플리케이션및데이터플랫폼부문EVP겸총괄관리자인JohnAinsworth가말했습니다."혁신의속도가가속화됨에따라,우리는조직들이혁신적인AI솔루션을자신감있게채택하고확장할수있도록장벽을제거하는데주력하고있습니다."​이플랫폼은다국어비정형데이터를처리하고소스자료와연결된검증가능하고추적가능한결과물을제공하여AI정확성과규정준수에대한기업의우려를해결합니다.조직들은데이터거버넌스에대한통제권을유지하면서엔터프라이즈급대규모언어모델중에서선택할수있습니다.​RAG솔루션의성장하는시장이번출시는글로벌RAG시장이급속한성장을경험하고있는가운데이루어졌습니다.MarketsandMarkets보고서에따르면,시장규모는2025년19억4천만달러에서2030년98억6천만달러로성장할것으로예상되며,기업들은자체데이터에기반한응답을생성하는AI시스템을점점더많이도입하고있습니다.다른추정치에서는2025년시장규모를18억5천만달러로보고2034년까지670억달러에이를것으로전망합니다.​AWSMarketplace는전략적기업채널로부상했으며,2025년7월Canalys보고서에따르면클라우드마켓플레이스소프트웨어판매액은2028년까지850억달러에달할것으로예상됩니다.수십만개기업의400만명이상의개발자와기술전문가에게서비스를제공하는ProgressSoftware는고객지원,법무,제품관리및비즈니스인텔리전스팀을위한플랫폼으로자리매김하고있습니다.
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2025.11.20 등록
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