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AI 뉴스

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)패션이커머스플랫폼무신사가전사적으로인공지능(AI)기술도입을본격화하며개발자채용을확대한다고19일밝혔다.급변하는이커머스시장에서기술경쟁력을확보하기위해개발,기획,디자인등직무전반에AI도구를도입하고,이를뒷받침할기술인재확보에나서는것이다.​무신사는올해하반기부터'AI리터러시(AILiteracy)'강화를핵심과제로삼고업무전반에AI기술을활용하고있다.무신사,29CM,솔드아웃등팀무신사가운영하는플랫폼의안정적인구축과서비스품질고도화가목표다.​개발부터콘텐츠제작까지AI전면도입테크부문개발인력들은코드생성과분석과정에서AI기반클로드(Claude),커서(Cursor),주니(Junie)등의서비스를활용중이다.플랫폼기획,디자인,운영영역에서도AI를적극활용하고있다.방대한패션빅데이터를통한트렌드분석과마케팅콘텐츠제작에AI기반이미지·영상제작툴을운용하며,일본과중국등해외시장진출과정에서필요한상품후기번역및다국어지원에도AI를활용하고있다.​무신사는지난8월사내AI해커톤'무슨사이(MUSNSAI)'를개최해새로운개발문화를제안했으며,11월13일OpenAI가주최한'데브데이익스체인지서울(DevDayExchangeSeoul)'행사에참가해ChatGPT기반상품추천및후기요약앱,에이전트기반상품추천시스템등을선보였다.​기술인재확보에속도무신사는AI역량강화를위해전용채용플랫폼'무신사커리어스'를통해백엔드,프론트엔드,머신러닝(ML),SRE,데이터분야엔지니어를상시채용하고있다.프로덕트매니저와테크니컬프로덕트매니저등주니어·시니어개발자도모집중이다.​전준희무신사테크부문부사장은"AI리터러시강화는이제선택이아닌필수가됐다"며"기술혁신이무신사의성장을이끄는새로운동력이될것이며,지속적인기술투자를통해국내는물론글로벌시장에서도더나은쇼핑경험을제공하는패션이커머스대표기업이될것"이라고밝혔다.
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2025.11.19 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)Google는2025년11월18일에Antigravity를공개했습니다.이는에이전트-퍼스트무료통합개발환경으로,AI를단순한보조자에서능동적인개발파트너로격상시킴으로써개발자가소프트웨어를만드는방식을근본적으로변화시킵니다.Gemini3Pro위에구축되었으며,Windsurf에서온기술로구동됩니다.Windsurf의CEO바룬모한과핵심팀은7월에24억달러에Google에인수되었습니다.Antigravity는자율에이전트에게에디터,터미널,브라우저에직접접근할수있도록하며,이들이복잡한소프트웨어작업을독립적으로계획,실행,검증할수있게합니다.​에이전트우선아키텍처가개발자워크플로우를재정의하다기존의AI코드어시스턴트가사이드바를차지하는것과달리,Antigravity는에이전트매니저를주요인터페이스로위치시킵니다.이플랫폼은세가지독특한"서피스"를도입합니다:여러자율에이전트를오케스트레이션할수있는에이전트매니저대시보드,익숙한VisualStudioCode스타일의에디터,그리고에이전트가웹애플리케이션을실시간으로테스트할수있도록스크린샷과녹화를통해깊은크롬브라우저통합을제공합니다.​"Antigravity는개발자가작업공간전반에걸쳐에이전트를관리하면서,기본적으로친숙한AIIDE경험을유지하면서더높은작업지향적수준에서작업할수있도록합니다."라고Google은출시발표에서밝혔습니다.이플랫폼의에이전트는개발자가아키텍처와전략적결정에집중하는동안,새로운기능구현부터코드디버깅,문서생성에이르기까지여러단계의개발작업을자율적으로처리할수있습니다.​이IDE는작업목록,구현계획,브라우저스크린샷,실행녹화등검증가능한결과물인"Artifacts"를도입합니다.이러한투명성메커니즘은에이전트가무엇을만들었고어떻게테스트했는지에대한구체적인증거를개발자에게제공함으로써,단순히완성된코드를보여주는대신AI가생성한코드에대한중요한신뢰의격차를해소합니다.​기업도입가속화초기기업고객들은생산성향상을보고하고있습니다.JetBrains는Gemini3Pro를통합했을때벤치마크작업해결수에서"Gemini2.5Pro대비50%이상개선"을관찰했다고밝혔습니다.GitHub은초기VSCode테스트에서"소프트웨어엔지니어링과제해결정확도가Gemini2.5Pro보다35%높았다"고보고했습니다.​Cursor,Figma,Replit,Shopify,ThomsonReuters등다양한개발플랫폼이이미Gemini3Pro를통합하고있습니다.Box의CTO벤쿠스(BenKus)는Gemini3Pro가"BoxAI가조직지식을해석하고적용하는방식을혁신할새로운수준의멀티모달이해력,계획수립,도구호출을제공한다"고말했습니다.​현재MacOS,Windows,Linux에서무료로공개프리뷰중인Antigravity는Gemini3Pro뿐아니라Anthropic의ClaudeSonnet4.5및OpenAI의GPT-OSS모델도지원합니다.이플랫폼은5시간마다새로고침되는넉넉한속도제한을제공하며,Google은"매우소수의파워유저들"만이제한을경험할것이라고밝혔습니다.
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2025.11.19 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)TikTok은11월18일사용자들이피드에표시되는AI생성콘텐츠의양을조절할수있도록허용할것이라고발표했으며,이는인공적으로생성된콘텐츠의유입에대한사용자불만에대응하는소셜플랫폼의증가추세에동참하는것이다.이동영상공유앱은또한기존탐지방법을우회하는AI콘텐츠를더잘식별하기위해고급"비가시워터마킹"기술을테스트하고있다.​새로운제어및탐지기술앞으로몇주안에출시될이기능은TikTok의기존"주제관리"도구내의콘텐츠환경설정(ContentPreferences)에서확인할수있습니다.사용자는슬라이더를이동하여스포츠나음식등카테고리피드를사용자정의하듯AI생성콘텐츠를더많이또는더적게볼수있습니다.플랫폼측은이컨트롤이"피드내의콘텐츠를완전히제거하거나교체하는것이아니라,피드내의다양한콘텐츠범위를사용자가조정할수있도록설계된것"이라고밝혔습니다.​TikTok은이제AI생성으로라벨링된동영상이13억개이상에달한다고공개했습니다.이미회사는AI콘텐츠를태그하기위해C2PAContentCredentials(산업전반의메타데이터시스템)을사용하고있지만,이러한라벨은다른플랫폼에서동영상이다시편집되거나업로드될때제거될수있습니다.이번에도입되는새로운보이지않는워터마크는TikTok만읽을수있으며,플랫폼의AIEditorPro도구로생성된콘텐츠와ContentCredentials를포함하는업로드에추가됩니다.​이런조치는핀터레스트(Pinterest)가'AI슬롭'이피드를도배한다는비판을받은뒤,10월에특정카테고리에서AI생성이미지를제한할수있는컨트롤을도입한것과유사합니다.두이니셔티브모두MetaPlatforms,Inc.(메타)와OpenAI가AI로만생성된영상콘텐츠만제공하는전용플랫폼(Vibes와Sora)을론칭하며반대방향으로나아가는시점에등장했습니다.​AI확산에대한산업계의대응TikTok은"AI가개인이창의성을표현하는방식을혁신할수있다고믿는다"고강조하면서도투명성의중요성을강조했다.이회사는책임있는AI관행에초점을맞춘비영리단체인PartnershiponAI,그리고GirlsWhoCode와같은단체들과파트너십을맺어교육콘텐츠를제작하기위한200만달러규모의AI리터러시기금을발표했다.​11월18일더블린에서열린TikTok신뢰및안전포럼에서전문가들은폭력적극단주의자들이플랫폼가이드라인위반을피하는메시지를생성하여콘텐츠조정을회피하기위해생성형AI를사용하고있다고경고했다.이회사는AI라벨링발표와함께독일에서극단주의관련용어를검색하는사용자를위한새로운교육프롬프트를도입했다.
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2025.11.19 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)FoxNewsMedia는지난1년간PalantirTechnologies와협력하여인간기자를대체하지않으면서뉴스룸운영을간소화하도록설계된세가지맞춤형AI기반도구를개발했다고FoxNewsDigital의사장겸편집장인PorterBerry가월요일Axios와의인터뷰에서밝혔습니다.​이번협력은순수한상업적계약으로,FoxNews가지적재산을보호하면서고급AI기능에접근할수있게함으로써경쟁사들과차별화됩니다.AI기업에콘텐츠라이선스를제공하는많은언론기관들과달리,FoxNews는편집자료에대한엄격한통제를유지하여AI파트너가자사의콘텐츠를학습하거나사용할수없도록보장합니다.​세가지도구가디지털워크플로우를혁신하다이파트너십은Fox저널리스트들과함께개발한세가지효율성도구를생산했습니다."토픽레이더"는기자들이진행중인스토리를빠르게파악할수있도록맞춤형브리핑을제공합니다."텍스트에디터"는작성된콘텐츠의스타일준수,효율성,깨진링크를확인하면서FoxNews편집지침준수를보장하는AI강화워드프로세서로기능합니다.세번째도구인"기사인사이트"는디지털기사성과를분석하고최적화전략을제안합니다.​Palantir엔지니어들은약1년전부터뉴스룸의일상운영에참여하여,처음에는FoxNews의워크플로우,데이터시스템및콘텐츠배포프로세스의"디지털트윈"을생성했습니다.그런다음두회사는이러한운영을개선하여,처음에는SEO키워드및태깅과같은반복적인작업을대상으로한후저널리스트가플랫폼전반에걸쳐스토리를발견하고,제작하고,공유하는데도움이되는도구로발전했습니다.​Berry는AI가편집콘텐츠를생성하지않을것이라고강조하며다음과같이말했습니다:"이것은처음부터끝까지인간이하는것이며,AI는중간에통합됩니다".FoxNews는또한ChatGPT와Gemini를포함한추가AI도구를사용합니다.​재무건전성이AI투자를가능하게한다FoxCorp.의가장수익성높은부문인FoxNews는많은언론사들에게는비용이과도하게부담스러울기업AI파트너십을추진할수있는재정적자원을보유하고있습니다.FoxCorp.는2026회계연도1분기매출이전년대비5%증가한37억4천만달러를기록했으며,이는전반적인운영에걸친강력한광고수요에힘입은것입니다.​이번파트너십은방송중심뉴스룸들이텍스트중심매체들에비해AI도입에대체로더신중한태도를보이는가운데이루어졌으며,이는주로저작권및뉴스영상과관련된법적복잡성때문입니다.Berry는이계약을간단히설명했습니다:"비즈니스계약입니다.우리가그들을고용했습니다".
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2025.11.19 등록
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