최근에 AI 관련 논문들을 좀 훑어봤는데, 2024년 기준으로 새로운 알고리즘, 모델 최적화, 응용 사례들이 중점적으로 다뤄지고 있더라고요. 특히 눈에 띄는 게 대규모 모델 학습의 문제들을 해결하려는 움직임이 많아 보여요.
막대한 컴퓨팅 리소스와 에너지 소모 같은 문제들을 분산 학습이나 지능형 데이터 샘플링으로 해결하려고 하더라고요. 그런데 이게 실제로 얼마나 효과가 있을지는 의문이긴 합니다. 아이 윤리 문제나 데이터 편향 같은 것도 계속 나오고 있고요.
개인적으로 이런 기초 연구들이 쌓여야 진짜 써먹을 수 있는 모델들이 나올 것 같긴 한데, 아직은 논문 읽기만 해도 머리 아프네요 ㅋㅋ
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