๐Ÿ’ซ ๋†“์น˜๋ฉด ์•ˆ๋˜๋Š” ์ด๋ฒˆ์ฃผ AI ์†Œ์‹ TOP 3
2024๋…„ 6์›” 4์ฃผ์ฐจ ์…€๋ ‰ํŠธ์Šคํƒ€ ๋‰ด์Šค๋ ˆํ„ฐ
๊ธ€: ์ด์„ฑ๋ฐฐ, ๋”ฅ๋‹ค์ด๋ธŒ(deep daiv.) ์ œํœด ์ฝ˜ํ…์ธ  ใ…ฃ ์—๋””ํ„ฐ: ์ •์ธ์˜                                            
๐Ÿ“ฐ ๋ชจ๋ž˜ ์‚ฌ์žฅ์—์„œ ๋ฐ”๋Š˜ ์ฐพ๊ธฐ

์ตœ๊ทผ LLM์„ ๊ธฐ๋ฐ˜์œผ๋กœ โ€˜Needle in a Haystack(NIAH)โ€™ ์„ฑ๋Šฅ์„ ํ‰๊ฐ€ํ•˜๋Š” ๋ฒค์น˜๋งˆํฌ์™€ ์ด ๋ฌธ์ œ๋ฅผ ๊ฐœ์„ ํ•˜๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ•๋ก ์ด ๊ณ„์†ํ•ด์„œ ์ œ์•ˆ๋˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ชจ๋‹ฌ ๋ชจ๋ธ์—์„œ๋Š” ์ด๋Ÿฐ ์—ฐ๊ตฌ๊ฐ€ ์ถฉ๋ถ„ํ•˜์ง€ ์•Š์€ ์ƒํ™ฉ์ด์—ˆ๋Š”๋ฐ์š”. ์ง€๋‚œ 6์›” 11์ผ, ์ƒํ•˜์ด์˜ AI ์—ฐ๊ตฌํŒ€ OpenGVLab์—์„œ ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ชจ๋‹ฌ ๋ชจ๋ธ์˜ NIAH ๋ฒค์น˜๋งˆํฌ์™€ LLM๊ณผ์˜ ์„ฑ๋Šฅ ๋น„๊ต ์—ฐ๊ตฌ๋ฅผ ๋ฐœํ‘œํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. NIAH๊ฐ€ ๋ฌด์—‡์ธ์ง€, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์—ฐ๊ตฌ ๊ฒฐ๊ณผ์— ๋”ฐ๋ผ์„œ NIAH ๋ฌธ์ œ๋ฅผ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ํ•ด๊ฒฐํ•ด ๋‚˜๊ฐ€์•ผ ํ•˜๋Š”์ง€ ์•Œ์•„๋ณผ๊นŒ์š”? ๐Ÿค”

๋ฉ€ํ‹ฐ๋ชจ๋‹ฌ & NIAH

NIAH๋Š” ์„œ์–‘ ์†๋‹ด ์ค‘ ํ•˜๋‚˜์ธ โ€˜a needle in a haystackโ€™์—์„œ ์ฐจ์šฉํ•œ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
์ถœ์ฒ˜: Freepik (Adobe Photoshop ์ƒ์„ฑํ˜• AI ํ™œ์šฉ ํŽธ์ง‘)


๊ฑฐ๋“ญ๋œ ์—ฐ๊ตฌ๋ฅผ ํ†ตํ•ด์„œ LLM์˜ NIAH ๋ฌธ์ œ๋Š” ํ•ด๊ฒฐํ•ด๋‚˜๊ฐ€๊ณ  ์žˆ์ง€๋งŒ, ์ด๋ฏธ์ง€์™€ ์ž์—ฐ์–ด๋ฅผ ๋ชจ๋‘ ์ดํ•ดํ•˜๋Š” ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ชจ๋‹ฌ์—์„œ๋Š” ์ด์™€ ๊ด€๋ จํ•œ ์—ฐ๊ตฌ๊ฐ€ ๋งŽ์ด ๋‚˜ํƒ€๋‚˜์ง€ ์•Š์•˜์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋•Œ๋ฌธ์— ํ˜„์žฌ ์ฑ—๋ด‡ ๋ชจ๋ธ๋“ค์€ ์—ฌ์ „ํžˆ ๊ธด ๋ฌธ๋งฅ์„ ์ œ๋Œ€๋กœ ํ™œ์šฉํ•˜์ง€ ๋ชปํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค๊ณ  ๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š”๋ฐ์š”.

OpenGVLab์€ <Needle In A Multimodal Haystack> ์—ฐ๊ตฌ๋ฅผ ํ†ตํ•ด ํ˜„์กด ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ชจ๋‹ฌ ๋ชจ๋ธ์˜ NIAH ์„ฑ๋Šฅ์„ ์ธก์ •ํ•ด ๋น„๊ตํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋ฅผ ์œ„ํ•ด ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ชจ๋‹ฌ์„ ์œ„ํ•œ NIAH ํ‰๊ฐ€ ๋ฒค์น˜๋งˆํฌ์ธ MM-NIAH(Needle In A Multimodal Haystack)๋ฅผ ์ƒˆ๋กญ๊ฒŒ ์ œ์•ˆํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.


๊ธฐ์กด ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ชจ๋‹ฌ ํ‰๊ฐ€ ๋ชจ๋ธ์€ ์งง์€ ๋งฅ๋ฝ ์†์—์„œ ์ •๋ณด๋ฅผ ์ฐพ๊ฑฐ๋‚˜, ์ด๋ฏธ์ง€ ์† ์ •๋ณด๋ฅผ ๋‹ตํ•˜๋Š” ๋ฐ ์ดˆ์ ์„ ๋‘๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฐ˜๋ฉด MM-NIAH์˜ ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ๊ธด ํ…์ŠคํŠธ์™€ ์—ฌ๋Ÿฌ ๊ฐœ์˜ ์ด๋ฏธ์ง€๊ฐ€ ํ•จ๊ป˜ ์ฃผ์–ด์ง€๊ณ , ๊ทธ ์†์— ์ˆจ์–ด ์žˆ๋Š” ์ •๋ณด๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ˜์œผ๋กœ ์งˆ๋ฌธ์— ๋‹ตํ•ด์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.


๋ฉ€ํ‹ฐ๋ชจ๋‹ฌ ๋ชจ๋ธ์—์„œ๋Š” ๊ธฐ์กด ์–ธ์–ด ๋ชจ๋ธ์ด ๋ณด์ธ NIAH ๋ฌธ์ œ์™€ ๋‹ฌ๋ฆฌ ์ง€์—ฝ์ ์ธ ํ…์ŠคํŠธ ๋‚ด์šฉ์ธ Text Needle๋ฟ๋งŒ ์•„๋‹ˆ๋ผ ์ด๋ฏธ์ง€ ์ •๋ณด์ธ Image Needle๊นŒ์ง€ ์ฐพ์•„์•ผ ํ•˜๋Š”๋ฐ์š”. ์ด ๋Šฅ๋ ฅ์„ ํ‰๊ฐ€ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด 3๊ฐ€์ง€ ํ‰๊ฐ€ ๊ธฐ์ค€, 1) ํ•ต์‹ฌ ์ •๋ณด๋ฅผ ๊ฒ€์ƒ‰(Retrieval)ํ•˜๊ณ , 2) ๋ฌธ๋งฅ ๊ณณ๊ณณ์— ์žˆ๋Š” ๋‹จ์–ด์™€ ์ด๋ฏธ์ง€๋ฅผ ๊ฐœ์ˆ˜๋ฅผ ์„ธ๊ณ (Counting), 3) ๊ธด ๋ฌธ๋งฅ ์†์— ํผ์ ธ ์žˆ๋Š” ๋‚ด์šฉ์„ ๊ทผ๊ฑฐ๋กœ ์ถ”๋ก (Reasoning)ํ•˜๋„๋ก ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ๊ตฌ์ถ•ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

์ถœ์ฒ˜: Needle In A Multimodal Haystack (Wang et al., 2024)


์œ„ ๊ทธ๋ฆผ์€ ํ…์ŠคํŠธ์™€ ์ด๋ฏธ์ง€๋ณ„๋กœ 3๊ฐ€์ง€ ํƒœ์Šคํฌ์˜ ์˜ˆ์‹œ๋ฅผ ๋ณด์—ฌ์ค๋‹ˆ๋‹ค. MM-NIAH๋Š” ๋ชจ๋ธ์˜ ๋Šฅ๋ ฅ์„ ์ธก์ •ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ ์ž„์˜๋กœ ๊ธ€ ์ค‘๊ฐ„์— ํ•ต์‹ฌ ์ •๋ณด๋ฅผ ์‚ฝ์ž…ํ•œ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋กœ ๊ตฌ์„ฑ๋˜์–ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ฆ‰, ์ „์ฒด์ ์ธ ๋ฌธ๋งฅ์ด CAD์™€ ๊ด€๋ จ๋œ ๋‚ด์šฉ์ด๋ผ๋„ CAD์™€๋Š” ๋ฌด๊ด€ํ•œ ๋‹ค๋ฅธ ๋‚ด์šฉ์ด ํ•จ๊ป˜ ๊ตฌ์„ฑ๋˜์–ด ์žˆ๊ณ  ๊ทธ์— ๋Œ€ํ•ด ์งˆ๋ฌธํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด์ฃ . ์ด๋Š” ์ž‘์€ ์ •๋ณด๋ผ๋„ ๋†“์น˜์ง€ ์•Š๊ณ  ์ดํ•ดํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ํŒ๋‹จํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ธฐ์ค€์ด ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 


ํ•œ ๊ฐ€์ง€ ํŠน์ดํ•œ ์ ์ด ์žˆ๋‹ค๋ฉด ๊ฐœ์ˆ˜ ์„ธ๊ธฐ์˜ ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ๊ฐœ์ˆ˜์˜ ํ•ฉ์„ ํ•œ ๋ฒˆ์— ์ œ์‹œํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ ๋ฆฌ์ŠคํŠธ๋กœ ์ œ์‹œํ•˜๋„๋ก ๋งŒ๋“ค์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์šฐ์—ฐํžˆ ํ•ฉ์‚ฐํ•œ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๋งžํžˆ๋Š” ๊ฒƒ์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ ์ •๋ง ์ œ๋Œ€๋กœ ์ •๋ณด๋ฅผ ๊ฒ€์ƒ‰ํ•ด ์ฐพ์•˜๋Š”์ง€ ํ™•์ธํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ๋ชฉํ‘œ๋กœ ํ•˜๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ด์ง€์š”.

์ถœ์ฒ˜: Needle In A Multimodal Haystack (Wang et al., 2024)


๊ทธ๋ ‡๋‹ค๋ฉด MM-NIAH ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ํ‰๊ฐ€ํ•œ ํ˜„์žฌ ๋ชจ๋ธ์€ ์„ฑ๋Šฅ์€ ์–ด๋– ํ• ๊นŒ์š”? ๐Ÿง


์ฃผ๋ชฉํ•  ๋งŒํ•œ ๋ถ€๋ถ„์€ Gemini-1.5์™€ ์ธ๊ฐ„(Human)์˜ ๋น„๊ต์ž…๋‹ˆ๋‹ค. Gemini-1.5 ๋ชจ๋ธ์€ ํ˜„์กด ์ตœ๊ณ  ์„ฑ๋Šฅ์„ ๋ณด์ด๋Š” ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ชจ๋‹ฌ ๋ชจ๋ธ ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๊ผฝํžˆ๋Š”๋ฐ์š”. ์ธ๊ฐ„์ด 98.9%์˜ ์ •ํ™•๋„๋ฅผ ๋ณด์ธ ๋ฐ˜๋ฉด, Gemini-1.5๋ผ๋„ ํ‰๊ท ์ ์œผ๋กœ 55.3%์„ ๋ณด์ด๋ฉฐ ์ ˆ๋ฐ˜์„ ์‚ด์ง ๋„˜๋Š” ์ˆ˜์ค€๋ฐ–์— ๋˜์ง€ ์•Š๋Š”๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ๋ณด์—ฌ์ค๋‹ˆ๋‹ค. ํ•œํŽธ, GPT-4V์˜ ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” API์ƒ ์ž…๋ ฅ ์ด๋ฏธ์ง€๊ฐ€ ์ตœ๋Œ€ 10๊ฐœ๋กœ ์ œํ•œ๋˜์–ด ์ •ํ™•ํ•œ Image Needle์— ๋Œ€ํ•ด ์ •ํ™•ํ•œ ๋น„๊ต๊ฐ€ ์–ด๋ ค์› ์ง€๋งŒ, Text Needle๋งŒ ๋น„๊ตํ–ˆ์„ ๋•Œ 3๊ฐœ ํƒœ์Šคํฌ ํ‰๊ท  84.1%๋กœ ์•ฝ 82%๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•œ Gemini-1.5๋ณด๋‹ค๋„ ์ข‹์€ ์„ฑ๋Šฅ์„ ๋ณด์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

์–ธ์–ด ๋ชจ๋ธ์™€ ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ชจ๋‹ฌ ๋ชจ๋ธ์˜ NIAH ๋ฌธ์ œ๋Š” ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋‹ค๋ฅผ๊นŒ?

๐Ÿ’ก ์–ธ์–ด ๋ชจ๋ธ(LLM)๊ณผ ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ชจ๋‹ฌ ์–ธ์–ด ๋ชจ๋ธ(MLLM)์˜ NIAH ๋ฌธ์ œ ๋น„๊ต

MLLM์€ LLM์— ๋น„ํ•ด ๋ฌธ๋งฅ ๊ธธ์ด๊ฐ€ ๊ธธ์–ด์งˆ์ˆ˜๋ก ๋ฒค์น˜๋งˆํฌ ์ ์ˆ˜๊ฐ€ ํฌ๊ฒŒ ์ €ํ•˜๋œ๋‹ค.
Image Needle์€ Text Needle๋ณด๋‹ค ๋” ์ฐพ๊ธฐ ์–ด๋ ต๋‹ค.
LLM ์„ฑ๋Šฅ์€ MLLM ๋ชจ๋ธ์—์„œ ์œ ์ง€๋˜์ง€ ์•Š๋Š”๋‹ค.
MLLM ๋ชจ๋ธ ์—ญ์‹œ Lost in the Middle ๋ฌธ์ œ๋ฅผ ๊ฒช๋Š”๋‹ค.

์šฐ์„ , ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ชจ๋‹ฌ ๋ชจ๋ธ์€ ๊ธด ๋ฌธ๋งฅ์ผ์ˆ˜๋ก ์„ฑ๋Šฅ์ด ๊ธ‰๊ฒฉํ•˜๊ฒŒ ์ €ํ•˜๋˜๋Š” ํ˜„์ƒ์ด ๋šœ๋ ทํ•˜๊ฒŒ ๋‚˜ํƒ€๋‚ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์–ธ์–ด ๋ชจ๋ธ์—์„œ๋„ ์ด์™€ ๊ฐ™์€ ํ˜„์ƒ์€ ๋‚˜ํƒ€๋‚˜์ง€๋งŒ ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ชจ๋‹ฌ์—์„œ ๊ทธ ํ•˜๋ฝํญ์ด ํ›จ์”ฌ ํฌ๊ฒŒ ๋‚˜ํƒ€๋‚˜๋Š” ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ์œ„์˜ ๋ชจ๋ธ๋ณ„ MM-NIAH ๋ฒค์น˜๋งˆํฌ๋ฅผ ๋น„๊ตํ•ด๋ณด๋ฉด ์‰ฝ๊ฒŒ ํŒŒ์•…ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.


๋˜ํ•œ ์ด๋ฏธ์ง€ ์ •๋ณด(Image Needle)๋ฅผ ์ฐพ๋Š” ๊ฒƒ์ด ํ…์ŠคํŠธ ์ •๋ณด(Text Needle)๋ฅผ ์ฐพ๋Š” ๊ฒƒ๋ณด๋‹ค ํ›จ์”ฌ ์–ด๋ ค์šด ๋ฌธ์ œ์ธ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋‚˜ํƒ€๋‚ฌ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ๊ธด ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ชจ๋‹ฌ ๋ฌธ๋งฅ์— ๋Œ€ํ•ด์„œ ์ด๋ฏธ์ง€์— ๋Œ€ํ•ด ์ ์ ˆํ•˜๊ฒŒ ์ดํ•ดํ•˜๊ณ  ์žˆ์ง€ ๋ชปํ•˜๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ์˜๋ฏธํ•˜๊ธฐ๋„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.


๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์•„์‰ฝ๊ฒŒ๋„ LLM์˜ ์„ฑ๋Šฅ์ด ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ชจ๋‹ฌ ๋ชจ๋ธ์—์„œ ์œ ์ง€๋˜์ง€ ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ฆ‰, ๊ธด ๋ฌธ๋งฅ์„ ์ž˜ ์ดํ•ดํ•˜๋Š” LLM ๋ชจ๋ธ์„ ๊ธฐ๋ฐ˜์œผ๋กœ ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ชจ๋‹ฌ ๋ชจ๋ธ์„ ๊ตฌ์„ฑํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ํ•˜๋”๋ผ๋„, ๊ทธ ๋Šฅ๋ ฅ์„ ์™„์ „ํžˆ ๋ฐœํœ˜ํ•˜์ง€๋Š” ๋ชปํ•œ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.


๋งˆ์ง€๋ง‰์œผ๋กœ, ๋ฉ€ํ‹ฐ๋ชจ๋‹ฌ ๋ชจ๋ธ ์—ญ์‹œ Lost in the Middle ๋ฌธ์ œ๋ฅผ ๊ฒช์Šต๋‹ˆ๋‹ค. Lost in the Middle๋Š” ์–ธ์–ด ๋ชจ๋ธ์ด ์ฃผ์–ด์ง„ ๋ฌธ๋งฅ์˜ ์ฒ˜์Œ๊ณผ ๋ ๋ถ€๋ถ„์— ์ œ์‹œ๋œ ๋‚ด์šฉ์— ๋Œ€ํ•ด์„œ๋Š” ์ •ํ™•๋„๊ฐ€ ๋†’์€ ๋ฐ˜๋ฉด, ๋ฌธ๋งฅ ๊ฐ€์šด๋ฐ ์ œ์‹œ๋œ ๋‚ด์šฉ์— ๋Œ€ํ•ด์„œ๋Š” ์„ฑ๋Šฅ์ด ๋–จ์–ด์ง€๋Š” ๊ฒƒ์„ ์˜๋ฏธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ๋ฌธ๋งฅ ๊ธธ์ด๊ฐ€ ๊ธธ์–ด์ง€๋ฉด์„œ ์„ฑ๋Šฅ์ด ์ €ํ•˜๋  ๋•Œ, ์ฒ˜์Œ๊ณผ ๋๋ถ€๋ถ„์— ๋น„ํ•ด ๊ฐ€์šด๋ฐ ์ œ์‹œ๋œ ๋‚ด์šฉ์— ๋Œ€ํ•ด ์ œ๋Œ€๋กœ ์ดํ•ดํ•˜์ง€ ๋ชปํ•œ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ์˜๋ฏธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.


๋ฉ€ํ‹ฐ๋ชจ๋‹ฌ ๋ชจ๋ธ ํ‰๊ฐ€์™€ ๊ด€๋ จ๋œ ์—ฐ๊ตฌ๋Š” ์ด์ œ ์ดˆํ–‰๊ธธ์„ ๊ฑท๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์•ž์œผ๋กœ ์–ด๋–ค ๊ฐœ์„  ๋ฐฉ์•ˆ์ด ๋‚˜์˜ฌ์ง€ ๊ถ๊ธˆํ•ด์ง‘๋‹ˆ๋‹ค. ๐Ÿ˜Œ

We're back!
2024 ์ž์œจ์„ฑ์žฅ ์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ ๊ฒฝ์ง„๋Œ€ํšŒ
Fashion-How: season5

  • ์ฃผ์ œ: ํŒจ์…˜๋ฐ์ดํ„ฐ์…‹ FASCODE๋ฅผ ํ™œ์šฉํ•œ ์ฝ”๋”” ์ถ”์ฒœ AI ๋ชจ๋ธ ๊ตฌ์ถ•
  • ์ ‘์ˆ˜ ๊ธฐ๊ฐ„: 6์›” 26์ผ ~ 7์›” 26์ผ
  • ๋Œ€ํšŒ ์ผ์ •: 7์›” 29์ผ ~ 9์›” 11์ผ
  • ์ด ์ƒ๊ธˆ: 1์ฒœ๋งŒ ์›
  • ์ˆ˜์ƒ ๋‚ด์—ญ:
    • ๋Œ€์ƒ / ์šฐ์ˆ˜์ƒ : ๊ณผ๊ธฐ์ •ํ†ต๋ถ€์žฅ๊ด€์ƒ
    • ์žฅ๋ ค์ƒ : ETRI ์›์žฅ์ƒ
AI NEWS 

: Anthropic์ด ์ƒˆ๋กœ์šด AI ๋ชจ๋ธ 'Claude 3.5 Sonnet'๋ฅผ ์ถœ์‹œํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ๋ชจ๋ธ์€ ๋Œ€ํ•™์› ์ˆ˜์ค€์˜ ์ถ”๋ก , ๋Œ€ํ•™๊ต ์ˆ˜์ค€์˜ ์ง€์‹์„ ๋ณด์œ ํ•˜๊ณ  ์žˆ๊ณ , Claude 3 Opus๋ณด๋‹ค ํ›จ์”ฌ ๋›ฐ์–ด๋‚œ ์„ฑ๋Šฅ์„ ๋ณด์—ฌ์ฃผ๋Š”๋ฐ์š”. ํŠนํžˆ AI ํŠน์œ ์˜ ๋งํˆฌ๋ฅผ ๋ฒ—์–ด๋‚˜ ๋†’์€ ํ’ˆ์งˆ์˜ ์ฝ˜ํ…์ธ ๋ฅผ ์ž์—ฐ์Šค๋Ÿฝ๊ณ  ์นœ๊ทผํ•œ ์–ด์กฐ๋กœ ์ž‘์„ฑํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์–ด ๋ณต์žกํ•œ ๊ณ ๊ฐ ์ง€์› ๋ฐ ์—ฌ๋Ÿฌ ๋‹จ๊ณ„์˜ ์›Œํฌํ”Œ๋กœ์šฐ ์กฐ์ •์— ์ด์ƒ์ ์ผ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ž…๋‹ˆ๋‹ค.


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OpenAI, ๊ฒ€์ƒ‰ ๋Šฅ๋ ฅ ๊ฐ•ํ™”๋ฅผ ์œ„ํ•ด ์Šคํƒ€ํŠธ์—… โ€˜Rocksetโ€™ ์ธ์ˆ˜

: OpenAI๊ฐ€ ์‹ค์‹œ๊ฐ„ ๋ถ„์„ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฒ ์ด์Šค๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•˜๋Š” Rockset์„ ์ธ์ˆ˜ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. Rockset์€ 2016๋…„ ์„ค๋ฆฝ๋œ ๊ธฐ์—…์œผ๋กœ, ๊ฐœ๋ฐœ์ž๋“ค์ด ๋Œ€๊ทœ๋ชจ๋กœ ๋ฐ์ดํ„ฐ ์ง‘์•ฝ์ ์ธ ์• ํ”Œ๋ฆฌ์ผ€์ด์…˜์„ ๊ตฌ์ถ•ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๊ฒŒ ํ•ด์ฃผ๋Š” ํด๋ผ์šฐ๋“œ ๊ธฐ๋ฐ˜์˜ ์„œ๋น„์Šค๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•ด ์™”๋Š”๋ฐ์š”. ์ด๋ฒˆ ์ธ์ˆ˜๋ฅผ ํ†ตํ•ด OpenAI๋Š” Rockset์˜ ์„ธ๊ณ„์  ์ตœ๊ณ  ์ˆ˜์ค€์˜ ์ธ๋ฑ์‹ฑ ๋ฐ ์ฟผ๋ฆฌ ๊ธฐ๋Šฅ์„ ์ž์‚ฌ ์ œํ’ˆ์˜ ๊ฒ€์ƒ‰ ์ธํ”„๋ผ์— ํ†ตํ•ฉํ•˜์—ฌ ๊ฒ€์ƒ‰(Retrieval) ๊ธฐ์ˆ ์„ ๊ฐ•ํ™”ํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํ’€์ด๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 

The Data-centric AI company

์„ธ์ƒ ๋ชจ๋“  ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ์ฐพ์•„,

AI ๋ผ์ดํ”„์‚ฌ์ดํด์„ ํ•จ๊ป˜ํ•˜๋Š” ์˜ฌ์ธ์› ๋ฐ์ดํ„ฐ ํ”Œ๋žซํผ


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