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Firecrawl은 Launch Week II 6일 차 발표로 모바일 기기 에뮬레이션을 활용한 모바일 스크래핑과 모바일 스크린샷 기능을 공개했다.
파이어크롤은 두 번째 출시 주간 5일 차에 동적 웹페이지를 더 안정적으로 수집하기 위한 ‘스크레이프’와 ‘선택자 대기’ 액션을 발표했다.
챗지피티 검색은 대화의 맥락을 활용해 최신 웹 정보를 찾아 답변하고, 관련 원문 출처까지 연결함으로써 검색과 대화형 질의응답을 결합한 기능이다.
Firecrawl은 Launch Week II 4일 차에 중첩·동적·교차 출처 iframe 콘텐츠를 자동으로 추출하는 Advanced iframe Scraping을 발표했다.
생명과학 기업 프로메가는 경영진 주도의 챗GPT 도입과 맞춤형 GPT 확산을 통해 제조 계획, 품질 대응, 영업 분석, 마케팅 실행의 속도와 효율을 높였다.
SimpleQA는 짧고 단일한 정답이 있는 사실 확인 질문을 통해 언어 모델의 정확성, 환각, 응답 회피, 자신감 보정 능력을 측정하는 공개 벤치마크다.
Firecrawl은 Launch Week II 2일차에 웹 스크래핑 결과를 국가와 선호 언어에 맞춰 받을 수 있는 Location and Language Settings 기능을 공개했다.
스탠퍼드 HAI와 스탠퍼드 로보틱스 센터가 AI 기반 로보틱스의 책임 있는 발전과 거버넌스를 위해 새 파트너십을 출범했다.
Firecrawl은 Launch Week II 첫날 여러 URL을 한 번에 스크랩할 수 있는 Batch Scrape 엔드포인트를 공개하고, 동기·비동기 처리 방식과 사용 예시를 함께 안내했다.
OpenAI는 연속시간 일관성 모델을 단순화·안정화·대규모화한 sCM을 소개하며, 선도적 확산 모델에 가까운 샘플 품질을 단 두 번의 샘플링 단계로 달성했다고 설명합니다.
엔비디아는 GTC 2025에서 물리 AI 개발을 가속하기 위해 Cosmos Transfer, Physical AI Dataset, Isaac GR00T N1을 공개했다.
Anthropic은 프런티어 AI의 재앙적 위험을 관리하기 위해 Responsible Scaling Policy를 더 유연하고 세분화된 위험 거버넌스 체계로 업데이트했다.
허깅페이스는 대용량 모델·데이터셋 전송의 한계를 극복하기 위해 바이트 단위 중복 제거와 검증을 수행하는 콘텐츠 주소 기반 저장소(CAS)를 도입하고, 전 세계 업로드 분포에 맞춰 세 지역에 노드를 배치하는 새로운 업로드·다운로드 구조를 설계했다.
Bamba 9B는 KV cache 병목을 줄이기 위해 Mamba2와 트랜스포머를 결합한 9B급 하이브리드 모델로, 공개 데이터로 학습되고 주요 오픈소스 추론·학습 생태계에서 바로 실험할 수 있도록 공개된 모델이다.
3B 규모의 큐원 모델을 카운트다운 산술 과제와 그룹 상대 정책 최적화로 훈련해, 별도의 인간 피드백 없이 풀이를 검토하고 탐색하는 딥시크 R1의 작은 ‘아하 순간’을 재현한 강화학습 실험이다.
엔비디아 라마 네모트론 나노 VL은 복잡한 문서의 문자·표·차트·수식·배치를 정밀하게 인식하고 위치 정보까지 제공하도록 설계된 80억 매개변수급 시각언어모델이다.
Digital Green은 농업 RAG 챗봇 Farmer.chat의 응답 품질을 대규모로 평가하기 위해 LLM as a Judge 체계를 구축하고, 충실도와 답변률의 균형을 기준으로 생성 모델을 비교·선정했다.
Firecrawl 팀은 사용자 증가로 API와 크롤링 작업이 불안정해지자 큐 락 설정, 스크레이프 처리 구조, 크롤 작업 단위, 큐 라이브러리, Redis 인프라를 단계적으로 바꾸며 하루 30만 요청 규모에 대응했다.
Athena Intelligence는 Firecrawl로 웹 콘텐츠를 LLM이 바로 활용할 수 있는 형태로 수집해, 규제 산업의 기업 분석가에게 최신 공개 데이터 기반 인사이트를 제공하는 AI 동료를 구현한다.
HUGS는 Hugging Face가 공개 모델을 자체 인프라에서 빠르게 배포·확장하도록 제안한 무설정 최적화 추론 마이크로서비스였으며, 2025년 9월 기준 해당 모델 배포 컨테이너 제공은 중단되었다.
Firecrawl의 첫 Launch Week는 Teams, rate limit 확대, Map endpoint, /v1 API, WebSockets, LLM Extract, Crawl Webhooks를 순차 공개하며 웹 스크래핑 협업·성능·실시간성·통합성을 강화한 행사였다.
Firecrawl은 /crawl 엔드포인트에 웹훅을 추가해 크롤 시작, 페이지별 처리, 완료, 실패 상태를 지정한 URL로 POST 전송할 수 있게 했습니다.
Firecrawl은 Launch Week 4일차에 더 안정적이고 개발자 친화적인 웹 데이터 수집 API인 Firecrawl /v1을 공개하며 출력 형식, 크롤 상태, 마크다운 파싱, SDK, /map 엔드포인트를 개선했다.
LLM 토큰 가격은 오픈웨이트 모델 경쟁, 하드웨어 혁신, 추론 기술 개선으로 빠르게 하락하고 있으며, AI 기업은 비용 최적화보다 유용한 애플리케이션 구축과 주기적 모델 전환 검토에 집중해야 한다.