[IT뉴스]"시리, AI 챗봇으로 전면 개편…애플 AI 전략 바뀐다"

블룸버그통신보도…새시리챗봇,오는6월공개후9월출시전망(지디넷코리아=이정현미디어연구소)애플이올해말디지털비서시리를인공지능(AI)챗봇으로개편할계획이라고블룸버그통신이22일(현지시간)관계자를인용해보도했다.보도에따르면,코드명'캄포스'로불리는이챗봇은아이폰,아이패드,맥운영체제에내장돼시리인터페이스를대체할예정이다.사용자들은기존과동일하게‘시리’를부르거나아이폰측면버튼을길게눌러챗봇을호출할수있는것으로전해졌다.애플시리가AI챗봇형태로개편된다는소식이나왔다.(사진=씨넷)익명을요구한관계자들에따르면애플은챗봇기능을6월세계개발자컨퍼런스(WWDC)에서공개한뒤9월에출시할계획이다.음성과타이핑모드를모두지원하는캄포스는애플의차세대운영체제에포함될핵심신기능이다.애플은iOS27,아이패드OS27,맥OS27에이기능을통합할계획이다.다만챗봇인터페이스를제외하면올해운영체제변화폭은크지않을전망이며,애플은전반적인성능개선과버그수정에더집중하고있는것으로알려졌다.한편기존시리인터페이스를유지한채챗봇기능이제외된업데이트는향후몇달내출시될iOS26.4에포함될예정이다.블룸버그는시리에챗봇방식을도입하는것이애플에있어전략적변화를의미한다고평가했다.그동안애플은오픈AI,구글,마이크로소프트등이대중화한대화형AI도구에비교적신중한태도를보여왔다.크레이그페더리기애플수석부사장은지난해6월인터뷰에서“기능처리를위해이용자가별도채팅환경으로이동하게되는것을원치않았다”고언급한바있다.아이폰에서시리를구동하는모습(사진=씨넷)다만최근오픈AI가애플의강력한경쟁자로부상하고,주요업체들이AI챗봇을운영체제수준에통합하는흐름이확산되면서애플의기조에도변화가생긴것으로분석된다.오픈AI는자사소프트웨어를AI운영체제로발전시키려는움직임을보이고있으며,애플의전디자인책임자였던조니아이브와함께새로운기기개발도추진중이다.이번시리개편은AI시장에서뒤처졌다는평가를받아온애플에반전의동력이될수있다는관측도나온다.애플의AI플랫폼‘애플인텔리전스’는2024년출시당시기대에미치지못하거나일부기능이지연되는등어려움을겪은바있다.시장도즉각반응했다.애플주가는관련소식이전해진뒤장중최대1.7%상승한250.83달러를기록하며최고치를경신했고,이후247.65달러로거래를마쳤다.같은날애플이AI핀제품을개발중이라는보도도나왔다.해당기기에는애플이iOS27에서공개할것으로예상되는새로운시리챗봇이탑재될가능성이높다는전망이제기되고있다.이정현미디어연구소([email protected])Copyright©지디넷코리아.무단전재및재배포금지.

26-01-22 09:57
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[IT뉴스]"잘 만든 반도체인가?"…이제, 깨뜨려 보지 않고도 안다

임현섭GIST화학과교수연구팀'차세대반도체소재'이황화몰리브덴비파괴분석기술개발산업현장기술이전도가능이번연구를이끈임현섭GIST화학과교수연구팀의김도훈GIST화학과석·박사통합과정생(제1저자)이소재를들여다보고있다./사진=GISTGIST(광주과학기술원)연구팀이시료를전혀손상시키지않고도반도체소재의합성여부를확인할수있는기술을개발했다.22일GIST는임현섭화학과교수연구팀이단층이차원반도체소재의성능을분석할수있는비파괴분석기술을개발했다고밝혔다.연구결과는저명국제학술지'나노레터스'에지난8일실렸다.현재반도체주재료로가장많이쓰이는소재는실리콘이다.다만실리콘은작게만들수록성능과효율이떨어지는한계가있다.원자한층짜리두께에서도우수한전기적·광학적특성을보이는이차원반도체소재가대안으로떠오르는이유다.이황화몰리브덴은종이한장보다훨씬얇은원자한층두께의초박막구조를가진대표적인이차원반도체물질이다.이황화몰리브덴을실제반도체칩으로활용하려면모든원자가한방향으로정렬된'완벽한단결정'상태를유지해야한다.문제는겉보기에질서정연한상태처럼보이는완벽한결정들속에원자배열이180도뒤집힌'가짜결정'이섞여있을가능성이높다는것이다.이결정을발견하지못하면경계면에서전자의흐름이방해받아반도체성능이급격히낮아진다.소자의신뢰성도떨어진다.가짜결정을사전에색출하려면결국시료를절단하거나손상시켜야하는데,이는반도체공정의핵심인'웨이퍼공정'과맞지않았다.웨이퍼공정은손상없이반도체칩을만들기위해얇은원판형태의재료를가공하는과정이다.연구팀이개발한비파괴분석기술로단결정품질을검증하는방법/사진=GIST연구팀은이런한계를극복하기위해'저에너지전자회절'기법을제안했다.물질표면에낮은에너지의전자빔을쬐어전자가원자배열에의해회절(파동이장애물너머까지퍼지는현상)하는패턴을분석하는것이다.전자빔의에너지를단계적으로바꾸며회절패턴의변화를분석하면시료속모든결정이한방향으로정렬됐는지,혹은가짜단결정이뒤섞였는지구분할수있다.이번성과는반도체산업현장에서불필요한과정없이빠르게소재의신뢰성을높일수있다는점에서의미가있다.연구를이끈임교수는"실리콘을넘어설차세대반도체소재를산업현장에적용하려면대면적합성기술은물론,이를검증할수있는확실한평가기술이반드시함께갖춰져야한다"며"이번에개발한비파괴분석법은실험실수준에머물던이차원반도체연구를산업현장의웨이퍼공정으로연결하는중요한가교구실을할것"이라고했다.이번연구는과학기술정보통신부'이노코어'사업의지원을받았다.김도훈GIST화학과석·박사통합과정생이제1저자로실험을수행했다.기술이전관련협의는GIST기술사업화센터에서진행할수있다.박건희기자[email protected]©머니투데이&mt.co.kr.무단전재및재배포,AI학습이용금지.

26-01-22 09:57
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[IT뉴스]국정자원 "백업 포기 사실무근"…'실시간 무중단'…안전성 강화

오프라인시설갖췄지만'온라인'낙점..."낡은관행대신고비용·고효율투자"(지디넷코리아=남혁우기자)최근국가정보자원관리원(이하국정자원)이대구센터민관협력형클라우드(PPP)존백업시스템구축과정에서비용절감을위해오프라인백업을포기했다는지적이제기됐다.이에국정자원과입주민간클라우드기업(CSP)측은사실과다르다며반박에나섰다.국정자원측은오프라인소산을위한물리적공간과시스템지원체계를사전에모두마련해두었으나입주기업과협의끝에더안전하고신속한'실시간온라인원격지백업'체계가유리하다고판단해이를최종채택했다고밝혔다.22일국정자원과관련업계에따르면삼성SDS,KT클라우드,NHN클라우드등대구센터입주3사는대구센터와공주센터를잇는전용망을활용한백업시스템을구축,이르면2월부터본격가동할예정이다.국가정보자원관리원대전본원(이미지=국가정보자원관리원)오프라인백업기반사전마련했지만'기술적우위'따져온라인선택일각에서는국정자원이예산부족이나행정편의를핑계로오프라인소산을'포기'했다고주장이제기됐다.하지만조사결과국정자원은이미오프라인백업인프라를준비해둔상태였다.국정자원관계자는"공주백업센터에는이미저장용테이프등오프라인소산을수행할수있는내화금고와물리적공간,제반인프라가구축돼있는상태"라며"입주기업에게해당공간을무상으로내어주고시스템연결까지지원하겠다고제안했으나기업이이를고사했다"고설명했다.민간기업이이미마련된오프라인시설을마다한이유는기술적효율성과데이터정합성때문이었다.비용이나편의성문제가아닌기술검토결과오프라인방식한계를극복할수있는온라인백업이훨씬우수하다는결론을내리고전략적으로선택했다는설명이다.온라인과오프라인백업을병행해야한다는주장에대해서도국정자원과기업은실익이없다는입장을보였다.현재구축중인온라인백업시스템신뢰도가매우높아,굳이효용성이떨어지는오프라인방식을중복으로운영할필요가없다는판단이다.업계관계자는"이미대구센터와공주센터간전용회선을통해데이터가실시간으로암호화되어완벽하게복제되고있다"며"여기에더해사람이테이프를들고나르는구시대적방식을병행하는이유는보안실익은낮고비용만증가시키는비효율적중복투자'"라고지적했다.'한달전데이터'복구는무의미...화재교훈삼아'실시간'전환오프라인백업은저장매체를모아직접운반해야하므로매일수행하기가현실적으로어렵다.통상한달에한번,자주해도2~3주에한번꼴로이뤄진다.만약백업직후재난이발생하면최악의경우한달치데이터가통째로사라지는'치명적공백'이발생한다.실제로지난해발생한국정자원화재사고당시,복구가지체되었던핵심원인중하나로'실시간백업체계부재'가지목된바있다.당시에도데이터가실시간으로동기화되지않고일정량을모았다가전송하거나오프라인으로관리가이뤄졌다.이로인해사고발생시점과백업시점사이데이터공백을메우는데막대한시간이소요됐다.반면2월부터도입될온라인방식은이공백을획기적으로줄여사실상'사고직전'상태로시스템을되살릴수있다.지난해화재로주요국가시스템이중단됐던국가정보자원관리원(사진=국무총리실SNS)"대구-공주전용망으로암호화된데이터실시간백업"그렇다면곧가동될대구PPP존데이터보호시스템은화재,해킹등외부위협에어떻게대응할까.핵심은대구센터(메인)와공주센터(백업)를잇는'실시간암호화동기화'기술이다.과거오프라인방식은이동시간동안데이터공백과분실위험이상존했다.반면현재구축막바지단계인새시스템은이러한물리적한계를기술력으로극복했다.우선일반인터넷망(공중망)과완전히분리된국정자원센터간'고속전용회선'을구축해외부해킹접근을원천차단했다.해커가외부에서침입할물리적경로자체가없는셈이다.해당전용통로를통해대구센터에서생성되는데이터는즉시혹은설정된아주짧은주기로공주센터백업서버로전송된다.전송되는전구간데이터는모두암호화처리를거친다.설령전용회선내침투가발생하더라도데이터내용을들여다보거나변조하기가가능하도록보안성을갖췄다.한업계관계자는"물리적테이프를들고이동중분실하거나도난당할위험(HumanError)보다암호화된전용회선을통한자동전송이보안상훨씬안전하고효율적"이라며"현재입주기업이2월서비스를목표로최종연동테스트를진행중이며이는재난시데이터손실률(RPO)을'제로(0)'에가깝게줄이는최신클라우드기술표준이될것"이라고설명했다."비용아끼려했다?...오히려더비싼시스템으로'안전투자'감행"일각에서제기된'비용절감을위한꼼수'라는지적역시설득력이떨어진다는중론이다.비용측면에서만따져보면인력기반의오프라인방식이훨씬저렴하기때문이다.실제로클라우드업계에서는'실시간동기화백업(Active-Active)'방식을비용부담이가장큰최상위등급재해복구(DR)모델로분류한다.시스템구축비용은물론,대용량데이터를실시간전송하기위한대역폭사용료와회선유지비가막대해서다.이때문에그동안국내주요대기업조차비용효율성을이유로실시간방식도입을주저하는경우가많았다.즉민간기업도쉽게도입하지못하는고스펙시스템을국정자원대구센터에전면도입한것은예산절감이아니라오히려데이터보호를위한대규모투자라는설명이다.한입주기업관계자는"이같은고비용구조를감수한이유는단순한효율성때문이아니다"라며"지난대전화재사태와같은비상상황에서도대국민서비스가단한순간도중단되지않게하려는서비스안정성을위한투자로봐야한다"고강조했다.국정자원관계자는"법적으로나시스템적으로나'원격지소산'의무를충실히,그리고기술적으로더완벽하게이행하고있다"며"앞으로도'보여주기식물리적격리'라는낡은관행에얽매이지않고,실제재난상황에서데이터를즉각살려낼수있는'실질적복구역량'강화에행정력을집중하겠다"고밝혔다.남혁우기자([email protected])Copyright©지디넷코리아.무단전재및재배포금지.

26-01-22 09:57
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[IT뉴스]"CDN 한계 넘는다"…아카마이, 보안·클라우드·AI로 성장 전환 가속

아카마이,엣지AI·퍼블릭클라우드고성장…모건스탠리,투자의견두단계상향(지디넷코리아=장유미기자)아카마이테크놀로지스가장기간이어졌던성장정체를벗어나사업구조전환에따른새로운성장국면에진입하고있다는분석이나왔다.22일업계에따르면모건스탠리는지난12일발표한보고서에서아카마이에대한투자의견을기존'비중축소'에서'비중확대'로두단계상향조정하고목표주가를83달러에서115달러로높였다.이는아카마이가기존콘텐츠전송(CDN)중심기업에서보안,클라우드인프라,인공지능(AI)기반서비스기업으로의전환이가시화되고있다는판단에따른것이다.아카마이의전통적인핵심사업이었던콘텐츠전송부문은수년간두자릿수매출감소를기록하며전체성장의부담요인으로작용해왔다.그러나최근들어감소폭이크게완화되면서안정화국면에접어들고있는것으로평가됐다.모건스탠리는글로벌웹트래픽회복,경쟁사들의시장이탈로인한산업구조재편,가격경쟁완화등을배경으로콘텐츠전송사업의연간매출감소율이향후마이너스(-)2~3%수준으로낮아질것으로전망했다.여기에월드컵과올림픽등대형글로벌스포츠이벤트가트래픽증가요인으로작용할가능성도언급됐다.톰레이튼아카마이CEO겸공동창립자(사진=아카마이)아카마이매출의절반이상을차지하는보안사업은비교적안정적인성장세를유지하며핵심역할을충실히하고있다.웹방화벽(WAF),봇방어,디도스(DDoS)보호등기존보안서비스는성숙단계에접어들었지만,API보안전문기업노네임(Noname)과마이크로세그멘테이션솔루션가디코어(Guardicore)등고성장제품군이이를상쇄하고있는것으로나타났다.모건스탠리는"신성장보안영역은연30%이상성장중"이라며"이를기반으로보안부문전체매출은2027년까지연평균약8%성장이가능할것"이라고전망했다.아카마이는최근클라우드인프라와AI인퍼런스사업에서도두각을나타내고있다.이곳은2022년리노드인수이후퍼블릭클라우드사업을본격확대해왔으며이중클라우드인프라서비스(CIS)는연40%이상의고성장을지속할것으로전망됐다.특히2025년말출시한'아카마이인퍼런스클라우드'는엔비디아블랙웰그래픽처리장치(GPU)를기반으로한엣지AI추론서비스로,지연시간과데이터이동비용측면에서기존대형퍼블릭클라우드대비차별성을갖춘것으로평가된다.모건스탠리는IDC전망을인용해"2030년까지전체AI추론수요의약50%가엣지에서처리될가능성이있다"며"전세계4천400개이상PoP(접속점)을보유한분산엣지네트워크를앞세운아카마이가이시장에서구조적수혜를입을수있다"고분석했다.이같은사업구조변화는실적전망에도반영되고있다.모건스탠리는아카마이의2027년매출을약47억8천만달러,주당순이익(EPS)을8.20달러로제시했다.이는시장컨센서스를소폭웃도는수준이다.현재주가는2027년예상실적기준주가수익비율(PER)약11배로,동종클라우드및보안기업대비낮은수준에머물러있다.모건스탠리는"성장정상화가능성이아직주가에충분히반영되지않았다"며"중장기적으로밸류에이션재평가여지가있다"고평가했다.그러면서"아카마이는더이상단순한콘텐츠전송기업이아니라글로벌엣지네트워크를기반으로보안과클라우드,AI인프라를결합한플랫폼기업으로진화하고있다"며"현재는이러한전략적전환이실질적인성장으로연결되기시작하는중요한변곡점"이라고덧붙였다.장유미기자([email protected])Copyright©지디넷코리아.무단전재및재배포금지.

26-01-22 09:57
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[IT뉴스]앤트로픽, '클로드 헌법' 개정…윤리적 AI 전략 강화

80페이지문서공개…안전·윤리·도움이되는응답등핵심가치제시(지디넷코리아=한정호기자)앤트로픽이챗봇'클로드'의행동원칙을담은헌법을개정하며인공지능(AI)윤리와안전기준을구체화했다.22일테크크런치에따르면앤트로픽은클로드의헌법개정판을공개했다.이는클로드가어떤맥락에서작동하며회사가클로드를어떤존재로만들고자하는지를총체적으로설명하는문서로소개됐다.이번문서공개는다리오아모데이앤트로픽최고경영자(CEO)가스위스다보스에서열린세계경제포럼(WEF)에참석한것과맞물려이뤄졌다.앤트로픽이클로드헌법문서를개정했다.(사진=앤트로픽)앤트로픽은그동안경쟁사들과차별점으로'헌법적AI'를내세워왔다.이는사람피드백에의존하는방식이아니라,특정윤리원칙을기반으로챗봇을학습시키는방식이다.앤트로픽은2023년처음으로이원칙들을클로드헌법형태로공개한바있으며이번개정판은기존원칙대부분을유지하면서도윤리와사용자안전등에서더많은세부내용을추가했다.클로드헌법이처음발표됐을당시재러드캐플런공동창업자는"AI시스템이특정헌법원칙목록을기반으로스스로를감독하는방식"이라고설명했다.앤트로픽은이런원칙들이모델이헌법에담긴규범적행동을따르게하고결과적으로유해하거나차별적인출력결과를피하는데도움이된다고강조해왔다.이같은행보는앤트로픽이오픈AI나xAI등과달리윤리적이고절제된AI기업이미지를구축하는전략으로풀이된다.이번에공개된새헌법역시이러한브랜드전략과맞물린다는평가가나온다.새문서는총80페이지분량으로,앤트로픽이클로드의핵심가치로정의한네가지원칙을담고있다.구체적으로는▲광범위하게안전할것▲광범위하게윤리적일것▲앤트로픽가이드라인준수▲진정으로도움이될것등이다.안전항목에서앤트로픽은클로드가사용자의정신건강문제징후가나타날경우적절한서비스로안내하는방향성을갖도록했다고설명했다.문서에는생명에위험이있을수있는상황에서는더구체적인도움을제공하지못하더라도긴급서비스로연결하거나기본적인안전정보를제공해야한다는취지의문장도포함됐다.윤리영역에서는클로드가단순히윤리이론을설명하는것보다실제상황에서어떻게윤리적으로행동할지를이해하고실행하는데초점을맞췄다고밝혔다.클로드가사용자를통해현실에서마주하는복잡한윤리적맥락을보다능숙하게다룰수있어야한다는목표다.또앤트로픽은클로드가특정주제에대해서는대화를진행할수없도록제한을둔다.대표적으로생물무기개발과같은사회적으로위험한논의는엄격히금지된다.도움이되는응답원칙도이번문서의중요한축이다.앤트로픽은클로드가단순히사용자의즉각적인요청을충족하는데서그치지않고웰빙과장기적인관점에서의번영을고려해야한다는기준을명시했다.사용자의단기적관심뿐아니라장기적으로도움이되는해석을찾아균형을잡는방식으로설계됐다는설명이다.특히이번헌법문서마지막부분에서는클로드의의식가능성까지꺼내들었다.앤트로픽은AI모델의도덕적지위가불확실하다는점을강조하며AI가의식을갖고있는지에대한논의가진지하게다뤄져야한다는입장을드러냈다.철학자들사이에서도이문제를중요하게바라보는시각이존재한다는점도덧붙였다.앤트로픽은"클로드는안전과윤리,도움이되는응답을핵심가치로삼을것"이라고밝혔다.한정호기자([email protected])Copyright©지디넷코리아.무단전재및재배포금지.

26-01-22 09:57
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[IT뉴스]이노그리드, 국내 최초 클라우드 인프라 고장감내 기술로 '녹색기술 인증'

서비스연속성·운영효율향상이노그리드제공[파이낸셜뉴스]이노그리드는'무중단클라우드운영을위한분산고신뢰성·고장감내인프라관리기술'로녹색기술인증(GT-25-02508)을획득했다고22일밝혔다.해당기술은공인시험성적서를통해성능이검증된국내최초클라우드인프라전반고장감내기술이다.기존클라우드환경은단일구성요소장애가전체서비스중단으로이어지는단일실패지점(SPOF)구조로되어있고장애발생시수동분석·복구절차를거쳐야해서복구시간이길어졌다.공공·금융·의료·교통등단1분의중단도허용되지않는산업환경이확대되면서예측·자동화기반의무중단운영기술에대한필요성이지속적으로제기돼왔다.이에이노그리드는예측기반감지와복구프로세스자동화로운영리스크를최소화하고불필요한유휴전력사용을줄이고자해당기술을개발하게됐다.이번기술의핵심은△스냅샷기반복구프로세스와템플릿재배포자동화△가상머신(VM)고가용성(HA)과라이브마이그레이션기능으로장애노드를자동격리해서비스중단시간최소화△예측가능한자동회복을통한자원임계치감지및이상징후사전대응△물리·가상·그래픽처리장치(GPU)통합모니터링과토폴로지시각화가특징이다.실제로이기술의공인시험성적서를보면서비스평균복구시간이42.62초로기존기술기준(5분)대비7배이상성능이향상됐다.이성능을통해장애발생시99.99%수준의고가용성을유지할수있음을확인할수있다.또서버500대기준으로연간240.24kWh의전력을절감해약112㎏의이산화탄소저감효과가발생하는것으로분석됐다.이는4인가구가20일간사용하는전력량이자소나무17그루를심는것과같은효과다.해당기술은이미이노그리드의클라우드솔루션'오픈스택잇'과'탭클라우드잇'에적용돼공공·교육·금융등산업전반에서사용하고있다.핵심특허19건을보유하고있어기술경쟁력과진입장벽측면에서도우위를확보했다.향후건물에너지관리시스템(BEMS),공장에너지관리시스템(FEMS),가정에너지관리시스템(HEMS)과같은스마트에너지관리시스템과태양광,풍력과같은출력변동이큰신재생에너지설비를안정적으로통합관리할수있는기반을제공할예정이다.데이터센터전력수요가급증하는환경에서도고가용성·고신뢰성인프라운영체계를지원하게된다.김명진이노그리드대표는"이번녹색기술인증을계기로향후녹색기술제품확인과녹색전문기업확인까지단계적으로추진하며친환경클라우드산업생태계확장에앞장서겠다"고말했다[email protected]최혜림기자Copyright©파이낸셜뉴스.무단전재및재배포금지.

26-01-22 09:57
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[IT뉴스]韓 연구진, 20만회 접고 동전으로 긁어도 끄떡없는 코팅 개발

생기원-한양대연구팀,'이미드'기반첨가제로코팅소재개선첨가제와고분자사슬상호작용이용…"폴더블디스플레이개선"이미드기반첨가제에의해형성된표면내부역할분리코팅구조모식도.(한국생산기술연구원제공)(서울=뉴스1)윤주영기자=한국생산기술연구원(이하생기원)은한양대공동연구팀과반복적인긁힘·접힘에도표면성능을스스로회복할수있는고경도코팅소재기술을개발했다고22일밝혔다.생기원녹색순환연구부문홍성우수석연구원과고민재한양대화학공학과교수연구팀이연구에참여했다.이들이개발한코팅소재는손톱이나동전으로긁어도흠집이나지않고,상온에서10초이내에긁힘이복구된다.또20만회이상접어도손상이없다.연구팀은폴더블디스플레이의'트레이드오프'손상을해결하고자코팅소재를개발했다.폴더블디스플레이표면은잦은접촉·접힘으로인해쉽게눌리거나긁힌다.손상이누적되면화면의선명도가낮아지고,터치감도가둔해져제품품질에악영향을준다.연구진은구체적으로코팅소재에서표면과내부의역할을분리하는새로운설계방식을도입했다.이들은특정한성질을가진'이미드(Imide)'기반첨가제를개발한뒤,이를기존코팅재료에소량혼합해새로운코팅소재를만들었다.구체적으로이미드는표면으로이동하려는성질과내부고분자사슬간상호작용을동시에갖도록설계됐다.이에기반한첨가제는코팅막이굳어지는과정에서물위의기름처럼표면쪽으로이동,나노미터크기로뭉쳐표면과내부성질이다른구조를형성한다.이같은특성을통해표면보호기능과자가치유기능이동시에구현된다는설명이다.코팅표면에뭉쳐진첨가제는화학물질과잘섞이지않는구조를띠며,단단한보호층을이루기때문에긁힘등물리적자극이나화학물질노출로인한손상을막아준다.또코팅내부는첨가제와고분자사슬이강하게상호작용해,긁힘으로벌어진구조를안쪽부터메운다.상온에서도표면의흠집을빠르게회복시킨다.코팅소재를연필로긁어보는시험을한결과,경도는4H수준으로나타났다.연필경도시험에서가장단단한단계가9H다.손톱이나동전등물질에쉽게긁히지않고,코팅표면에형성된긁힘도상온에서약10초이내에사라지는것을확인했다.이밖에도접힘반경1.5㎜조건에서20만회이상굽혀보는시험,톨루엔(Toluene)에18시간이상담가두는내화학성시험에서도균열·박리·투명도저하없이성능이유지됐다.첨가제는소량만추가하면되기때문에별도의설비투자나공정변경없이생산에적용할수있다는장점이있다.또유리,플라스틱등다양한소재기판에코팅할수있어여러형태의표면보호공정에폭넓게활용할수있다.홍성우수석연구원은"폴더블디스플레이는물론자동차,고부가전자제품등다양한분야에활용할수있을것"이라고말했다.한편연구는화학공학국제학술지'케미컬엔지니어링저널'온라인판에지난달게재됐다[email protected]©뉴스1.Allrightsreserved.무단전재및재배포,AI학습이용금지.

26-01-22 09:37
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[IT뉴스]디지털 병리 저장공간 문제 해결하는 AI 압축 기술 개발

서울성모·고대안암,데이터비용절감기술고도압축,품질유지등이미지용량90%절감31개암종,13개병리AI과제서성능확인이성학(왼쪽부터)서울성모병원병리과이성학교수,고려대학교안암병원병리과안상정교수.[서울성모병원제공][헤럴드경제=고재우기자]국내의료진이디지털병리이미지진단정확도를유지하면서도데이터용량을현저히줄일수있는‘적응형압축프레임워크’개발에성공했다.22일서울성모병원에따르면이성학병리과교수·안상정고대안암병원교수등공동연구팀(제1저자이종현펜실베니아대학교생물통계학과박사)은디지털병리진단확대에따른저장공간문제를해결할‘아다슬라이드’기술을개발했다.최근이미지스캔기반디지털병리진단시스템이임상전반에확대로데이터의보관및처리가중요해졌다.병리진단을위해요구되는고해상도이미지데이터관리가병원의부담으로떠오른것이다.병원에서는환자한명당약3~4㎇,매년수백TB의데이터를보관하기위해막대한저장공간이필요했다.단순보관이아니라보관된이미지를재판독하는경우도왕왕있었다.판독품질에영향을최소화하면서도,효율적으로용량을감소시키는압축기술에대한필요성이제기된이유다.이에연구팀은전체슬라이드를압축처리하는것이아니라인공지능(AI)을활용해한슬라이드내에서도단위영역별로다르게처리하는하이브리드압축플랫폼아다슬라이드를개발했다.예를들어암세포가밀집해정밀한진단이필요한영역은원본화질을보존하고,지방조직이나빈배경처럼진단적중요도가낮은영역은AI로이미지를자동처리하는식이다.병리이미지내에서진단적가치가높은영역과그렇지않은영역간‘정보불균형’을처리한다면,중요진단부위의이미지품질저하를최소화하면서도용량효율화를이룰수있다는것이다.실제로31개암종을포함한‘판캔서’데이터셋의약180만개패널이미지를활용해학습된‘압축결정에이전트’는이미지내각영역을분석해압축여부를스스로판단한다.압축된이미지는이후‘기초이미지복원기’를통해복원이가능하다.13개의다양한병리진단과제(분류및분할)를통해성능을검증한결과,해당기술은원본이미지대비저장용량을65%에서최대90%까지줄였다.진단성능도원본과동등한수준을유지했다.이번연구는단순한용량압축을넘어AI가진단에필요한정보를스스로선별하고보존한다는점에서의미가있다.연구팀은아다슬라이드를병리전문의가실제진단시집중하는영역과유사한패턴으로데이터를처리하도록구현했다.이를통해AI의료빅데이터구축효율성이높아질것으로기대된다.이교수는“진단적으로중요한정보가무엇인지를AI가스스로판단하고,선택적으로보존하는기술은의료데이터관리의새로운방향성을제시하는접근”이라며“향후대규모병리AI학습데이터구축과국제공동연구환경에서도실질적인효율성을제공할수있을것”이라밝혔다.한편해당연구는국제학술지‘네이처커뮤니케이션즈’에게재됐다.Copyright©헤럴드경제.무단전재및재배포금지.

26-01-22 09:37
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[IT뉴스]서울과기대, 초창패 투자파트너 IR 라이브로 '창업 분야 역량' 증명

[IT동아박귀임기자]서울과학기술대학교(이하서울과기대)창업지원단의초기창업패키지센터가그동안성과를소개하고협력투자사와2026년사업계획을공유하기위한'투자파트너IR라이브(LIVE)'행사를마련했다.이를통해성과공유부터투자협력계획까지의미있는시간을가졌다.정경희서울과기대창업지원단상임단장/출처=IT동아투자파트너IR라이브는1월21일서울노원구공릉동에위치한서울과기대상상관에서열렸다.서울과기대창업지원단의협력투자사와창업기업담당자등40여명이참석했다.이날정경희서울과기대창업지원단상임단장은개회사에서"서울과기대창업지원단은많은창업기업을육성하고있다.투자사와도좋은관계를유지하고자이번행사를준비한것"이라며"그동안일반적인IR만하다보니다소경직된분위기가형성된것같다.자유롭게네트워킹하면서IR하는자리도올해자주진행하려고한다.많은관심과지원부탁드린다"고말했다.서울과기대창업지원단은예비·초기부터후기까지성장단계별지속성장지원체계를구축,창업기업을맞춤형으로지원하고있다.특히예비·초기창업패키지의경우▲기술협력기관연계R&D과제지원▲투자협력사연계최투자지원▲글로벌시장검증BM도출▲글로벌PR지원및브랜드신뢰도강화▲글로벌시장PoC프로그램지원▲글로벌인프라네트워크구축등이대표적이다.2025년좋은성과를거둔서울과기대창업지원단은2026년운영계획을밝히며주목받았다/출처=IT동아이러한독보적인역량을바탕으로서울과기대창업지원단은매년150개사의사업화지원은물론50개사이상의창업성장지원프로그램을운영하고있다.그결과2025년예비창업패키지26개사,초기창업패키지37개사,글로벌협업62개사의매출과고용,그리고투자까지성공적으로해냈다.뿐만아니라창업우수대학선정(국공립대학기준)및평가지표에서상위권을차지하며창업분야에서두각을나타냈다.2026년에는예비창업패키지30개사,초기창업패키지25개사,글로벌·BI·소셜등30개사를각각운영할계획이다.정경희상임단장은"서울과기대창업지원단은다양한지원사업을운영하며창업기업의성장을적극적으로돕고이끈다"고강조했다.이어"매년훌륭한창업기업을배출한다.이를지속하기위해AC와VC의투자도중요하다"고덧붙였다.서울과기대창업지원단지원을받고있는창업기업11개사가투자파트너IR라이브피칭을진행했다/출처=IT동아이어서울과기대창업지원단지원을받고있는창업기업의투자파트너IR라이브피칭이이어졌다.▲웬디미디어(김정모대표)▲온디맨드바이오(서승오대표)▲옵티큐랩스(정성재대표)▲케이나노(곽동빈대표)▲하이퍼센트(김주완대표)▲마이스맥스(하순회대표)▲크로마넷(이주한대표)▲블랙후즈(이은호대표)▲메디센싱(김성은대표)▲에이치쓰리솔루션(최현석대표)▲5그릿츠(성호식대표)등이창업기업11개사가차례로10분간발표했다.투자파트너IR라이브피칭은독보적인기술력을보유하고있거나매출성장이뚜렷한창업기업으로구성,눈길을끌었다.행사에참여한한협력투자사관계자는"기대이상으로뛰어난창업기업이많았다.서울과기대창업지원단의역량을다시한번실감했다"고밝혔다.또다른협력투자사역시"여러분야의훌륭한창업기업이참여해흥미로웠다.눈여겨볼만한창업기업도많았다.이번기회를통해추가투자미팅을진행할예정"이라고말했다.투자파트너IR라이브는서울과기대상상관에서열렸다/출처=IT동아자율네트워킹에서도투자사와창업기업은활발하게움직였다.미팅을주선하거나관련기관을추천해주기도하며열정적인분위기를자아냈다.투자파트너IR라이브에참여한한창업기업담당자는"서울과기대창업지원단의지원을받아이번행사에참여할수있었다.소규모스타트업일수록투자사를만나기가쉽지않은데의미있는시간이었다"고만족감을드러냈다.서울과기대창업지원단관계자는"투자파트너IR라이브를위해신경을많이썼다"면서"2026년에도좋은창업기업을많이발굴하고,도움줄수있도록최선을다할것"이라고전했다.IT동아박귀임기자([email protected])사용자중심의IT저널-IT동아(it.donga.com)Copyright©IT동아.무단전재및재배포금지.

26-01-22 09:37
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[IT뉴스]태양의 끝은 뾰족하다…경계면 지도 완성

곽노필의미래창태양풍물질이돌아갈수없는지점태양극대기엔평소보다30%확장태양대기의경계인알프벤면을묘사한그림.태양풍의속도가자기장을벗어나는지점이다.이지점을벗어난물질은다시는되돌아올수없다.나사의파커태양탐사선의탐사데이터와유럽우주국의솔라오비터,지구에서150만km떨어진지점에있는태양관측위성의측정데이터를결합해완성했다.하버드-스미소니언천체물리학센터제공태양은지구와같은고형물질로이뤄진천체가아니라이온화된물질들로이뤄진뜨거운플라스마상태의거대한집합체다.고체와달리밀도와온도,압력이끊임없이변화한다.따라서믈질상태나에너지전달방식,자기장,중력등의물리법칙이바뀌는지점,즉경계선이다층적으로존재한다.어떤기준에따르더라도경계선을찾아내기란쉽지않다.미국하버드-스미소니언천체물리학센터과학자들이태양대기의경계인알프벤면을확정하는지도를처음으로제작해국제학술지‘천체물리학저널레터스’에발표했다.알프벤면이란태양의중심에서뿜어져나오는플라스마(태양풍)가태양자기장을뚫고바깥으로튀어나가는가상의경계면을말한다.태양중심에서멀어질수록플라스마의속도는빨라지고,자기장의힘은약해져결국엔자기장이플라스마를가두지못하는교차점이생긴다.이지점이바로알프벤면이다.이경계를넘어서빠져나온물질은초속수백km의속도로태양계전체로퍼져나간다.다시말해알프벤면은태양을탈출한물질이다시는태양으로돌아올수없는지점이다.이지점에서태양의가장바깥대기층인코로나도끝난다.플라스마는알프벤면안쪽에선자기장을따라회전을하면서움직이다가,알프벤면바깥으로나가는순간직선으로뻗어나간다.태양탐사선파커가태양대기상층부인코로나에진입하는모습을묘사한그림.미항공우주국제공경계면변화는우주날씨예보에중요과학자들은그동안알프벤면이정확히어디에있는지계산수치로만짐작할뿐이었다.그러나2018년미국항공우주국(나사)이쏘아올린태양탐사선‘파커솔라프로브’(이하파커)가처음으로알프벤면을통과하면서사정이달라졌다.연구진은탐사선이측정한태양풍입자데이터덕분에태양의경계를직접검증할수있었다.파커탐사선은2021년이후몇차례에걸쳐이태양경계면을통과했다.연구진은파커탐사선의데이터와더먼거리에있는유럽우주국의솔라오비터,지구에서태양쪽으로150만km떨어진지점에있는태양관측위성3대의측정데이터를결합해태양경계면지도를완성했다.논문주저자인샘배드먼박사(천체물리학)는“이전에는멀리서태양경계를추정할수밖에없었고,그결과가정확한지확인할방법도없었지만,이제태양을연구하는데사용할수있는정확한지도가생겼다”고말했다.연구진은태양경계면의정확한지점을파악하는것은태양풍의영향에대비하는우주날씨예보에매우중요하다고강조했다.태양을향해날아가는파커탐사선상상도.미항공우주국제공태양활동활발할수록더넓어지고뾰족해져태양활동에따라이경계지점은마치거품처럼끊임없이변화한다.배드먼박사는“태양활동이활발해질수록경계는더넓어지고끝은뾰족해진다”며“이는과거에도예측했던것이지만이제는직접확인할수있게됐다”고덧붙였다.11년주기로극대기와극소기를오가는태양활동은2025년극대기를통과한것으로추정된다.연구진에따르면태양활동이극대기를향해가는지난6년간수집된데이터는태양활동증가와함께알프벤면이최대30%팽창했음을알려줬다.연구진은다가오는태양활동극소기에도연구를이어가,태양주기전체에걸쳐태양경계면이어떻게변하는지알아볼계획이다.*논문정보MultispacecraftMeasurementsoftheEvolvingGeometryoftheSolarAlfvénSurfaceoverHalfaSolarCycle.DOI10.3847/2041-8213/ae0e5c곽노필선임기자[email protected]©한겨레신문사AllRightsReserved.무단전재,재배포,AI학습및활용금지

26-01-22 09:37
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[IT뉴스]국립암센터, 美 NCI 위암 연구 공식 참여…한국 데이터 국제 표준화

미국정부가추진하는암정복프로젝트‘캔서문샷’./미국립암연구소(NCI)미국국립보건원(NIH)산하국립암연구소(NCI)가추진하는암정복프로젝트‘캔서문샷(CancerMoonshot)’의핵심과제인위암연구에한국국립암센터가공식협력기관으로참여한다.인공지능(AI)과바이오기술을결합한글로벌암연구에서한국의역할이확대되고있다는평가가나온다.NCI산하‘인간종양아틀라스네트워크(HTAN)’는국립암센터위암연구팀과의공동연구를승인했다고22일밝혔다.HTAN은NCI지원으로2018년출범한연구컨소시엄으로,암조직과주변미세환경을세포·형태·분자·공간정보까지포함해3차원으로정밀분석한표준암지도(atlas)를구축하는것을목표로한다.이번협력의핵심은한국인위암환자의3차원공간기반데이터가HTAN국제표준에따라구축돼,글로벌제약사와AI기업의신약개발과정에서기준데이터로활용된다는점이다.그동안한국은암연구에서주로데이터제공역할에머물렀지만,이번협력을계기로표준데이터생산주체로참여하게됐다는평가가나온다.국립암센터는앞서NCI와양해각서(MOU)를체결하고협력관계를이어왔다.이번협력에서는위암환자조직을3차원으로분석하고,유전자와단백질정보를결합한이른바‘공간다중데이터(SpatialMultimodalData)’를구축한다.이데이터는신약개발과치료반응예측,임상시험설계등에활용될예정이다.현재HTAN위암프로젝트에는미국MD앤더슨암센터,펜실베이니아대와함께황태현밴더빌트대의료센터교수가연구책임자로참여하고있다.황교수연구팀은암조직의3차원공간구조와분자정보를동시에분석하는분야에서국제적으로연구성과를쌓아왔다.이번협력과연계해황교수는LGAI연구원과위암에특화된AI파운데이션모델을공동개발하고있다.이모델은면역치료제에반응하지않는환자군데이터를기반으로새로운치료타깃을찾고,AI기반항체설계를통해항체약물접합체(ADC)나CAR-T세포치료제후보발굴로이어지는것을목표로한다.이번HTAN위암프로젝트에는국내소부장(소재·부품·장비)기업들의기술도활용된다.토모큐브의3차원세포이미징기술,바이오액츠의염색기술,베르티스의단백질분석기술,메테오바이오텍의공간기반세포분리기술,VPIX의수술중고해상도이미징기술등이글로벌표준연구파이프라인에적용된다.연구진은국내기업기술이국제표준연구에활용되면서데이터생산성과품질을동시에끌어올릴수있을것으로보고있다.연구진은“이번HTAN위암협력은단순공동연구를넘어,한국인위암데이터를국제표준으로구축하고이를기반으로AI신약개발까지연결하는구조를만든다는점에서의미가있다”고밝혔다.-Copyrightⓒ조선비즈&Chosun.com-Copyright©조선비즈.무단전재및재배포금지.

26-01-22 09:37
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[IT뉴스]"20년 전 예측한 이론…세계 최초로 증명한 韓 연구진" [최영총의 총명한 테크날리지]

"태양계초기물질형성과정풀어줄단서이론으로만존재...JWST발사되며검증가능해져"韓연구진,20년연구집념끝에세계최초로규명“멀리떨어진차가운혜성속에서왜고온에서만만들어지는규산염결정이발견될까.”그간미스터리이던태양계초기광물생성의기원을국내연구진이규명했다.이정은서울대물리천문학부교수팀은제임스웹우주망원경(JWST)을활용해별이태어나는초기단계에서규산염이결정화하고,이때생성된결정질규산염이바깥영역으로이동하는과정을세계최초로확인했다고22일밝혔다.결정질규산염은태양계형성초기물질이동환경을이해하는데중요한단서를제공한다.이번연구결과는국제학술지네이처에실렸다.‘혜성내고온광물’형성원리밝혀준JWST규산염은지구지각의약90%를차지하는광물로,지구형행성과혜성의핵심구성성분이다.그런데결정질규산염은섭씨600도이상의고온에서만형성되는것으로알려져있음에도,태양계외곽의극저온혜성에서반복적으로발견돼왔다.고온에서만들어진물질이어떻게먼외곽까지옮겨갔는지는오랫동안이론의영역에머물러있었다.난류혼합등여러가설이제시됐지만,‘결정화’와‘이동’이동시에일어난다는것을뒷받침할관측증거는부족했다.중심부에위치한태아별과주위원반의모습을그린개념도./NASA이에최근학계에서는별의형성이‘폭발적질량유입(폭발적강착)’이간헐적으로일어나는과정이며이때태아별주위원반이급격히가열돼규산염이결정화될수있다는이론이주목받아왔다.원반은태아별에물질을공급하고,행성,혜성을생성하는곳이다.태아별은아직중심부에서핵융합이본격적으로시작되지않은천체로,주변물질을폭발적으로흡입하는과정을반복하며성장한다.이과정에서태아별이밝아지며방출하는에너지가원반물질의화학적·광물학적상태를바꿀수있다는것이다.다만이를검증할만한감도와분광·공간해상도를갖춘망원경이없었다.그러다2021년JWST가발사되면서상황이달라졌다.연구팀은해당이론을검증하고자,국내에서유일하게JWST관측시간을확보해뱀자리성운에있는태아별‘EC53’을관측했다.지구로부터약1400광년떨어진EC53은약18개월주기로밝기가변해휴지기와폭발기를비교적뚜렷하게구분할수있는천체로꼽힌다.연구팀은EC53의휴지기와폭발기를나눠중적외선분광관측을수행했다.미항공우주국(NASA),유럽우주국(ESA),캐나다우주국(CSA)이공동개발한'제임스웹우주망원경(JWST)'./노스롭그루먼관측결과,결정질규산염의스펙트럼은폭발기에서뚜렷하게검출됐다.상대적으로낮은온도를나타내는대역에서는결정질성분이나타나지않았다.이는결정질규산염이기존에존재하던물질이아니라,폭발단계동안고온의원반내부에서새롭게형성됐음을의미한다.연구팀은폭발기에생성된결정질규산염이‘원반풍’을타고바깥영역으로운반되는경로도제시했다.원반풍은원반안쪽이가열돼원반표면을따라바깥으로생기는가스흐름이다.결정질규산염이우주를떠도는혜성에서도발견되는이유다.결정질규산염의생성과이동원리를관측으로제시한첫번째사례다.20년연구집념통했다..."유기물의행성전달경로규명할것"이정은교수(앞줄맨오른쪽)연구팀./과기정통부이번성과는이교수의오랜이론적예측이결실을맺은결과이기도하다.이교수는“간헐적강착에대해20여년동안연구해오며태아별의폭발적질량유입이혜성을구성하는성분의물리·화학적상태를근본적으로변화시킬것으로예상해왔다”며“장기간에걸쳐축적된관측경험과새로운관측자원의결합이어떻게과학적발견으로이어질수있는지를보여주는사례”라고말했다.이어"이번연구결과는미래연구주제를새롭게생성하는것"이라고덧붙였다.이교수는연구일화도전했다.이번연구과정에서연구팀은JWST를미소운석충돌위험이큰영역에서활용해야했다.미소운석은모래알갱이보다도작지만망원경에치명적이다.실제JWST는2022년,미소운석이주경에충돌해손상이생기면서충돌위험이높은구간의관측은피하고있다.그럼에도연구팀의과학적중요성이인정돼사용허가를받은것이다.JWST관측시간은우주망원경과학연구소(STScl)가매년사이클단위로공모를내고,경쟁심사를통해배정한다.관측에요구되는시간보다는연구경쟁력을기준으로순위를정하고1년동안관측가능한시간만큼의제안서까지만승인된다.학계에선관측허가를받기위해요구되는과학적설득력이매우높다고알려져있다.연구팀은한국천문연구원과미국항공우주국(NASA)이공동개발해운영중인SPHEREx우주망원경을활용하여태아별후보를선별하고,JWST로정밀관측하는후속연구를추진할계획이다.별과행성이형성되는과정에서물과유기물이어떻게행성계로전달되는지규명하는것이목표다.최영총기자[email protected]©한국경제.무단전재및재배포금지.

26-01-22 09:27
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