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오픈AI는 호주 현지 기업들과 함께 주권형 인공지능 인프라를 구축하고, 120만 명 이상에게 활용 교육을 제공하며, 자국 스타트업의 성장을 지원하는 전국 단위 계획인 ‘오픈AI 포 오스트레일리아’를 출범시켰다.
Retell은 Firecrawl을 활용해 고객 문서와 헬프센터를 LLM이 바로 사용할 수 있는 최신 지식 베이스로 전환하고, AI 전화 상담원이 실제 운영 문서에 맞춰 응답하도록 한다.
Titans와 MIRAS는 실행 중 장기 기억을 선택적으로 갱신하는 방식으로, 매우 긴 문맥을 더 빠르고 정확하게 다루려는 새로운 시퀀스 모델링 접근이다.
데이비드 칸은 2026년 AI가 데이터센터와 AGI 일정에서는 지연을 겪는 동시에, 실제 사용자와 스타트업 중심의 AI 도입은 더 빠르게 확산되는 ‘두 개의 AI’가 공존하는 해가 될 것이라고 전망한다.
이 글은 폴 포드와 댄 시퍼의 대화를 통해 클로드 오퍼스 4.5가 코딩 경험을 크게 바꾸는 동시에, 프롬프트 편향·훈련 데이터 공개·직업 정체성의 흔들림 같은 불편한 질문을 드러냈다고 정리한다.
Google Research는 기계 청각 지능을 여덟 가지 핵심 능력으로 표준 평가하는 오픈소스 벤치마크 MSEB를 공개하며, 현재 사운드 임베딩 모델들이 범용성과 견고성에서 큰 성능 여지를 남기고 있다고 밝혔다.
네비스는 신뢰를 중심으로 자산관리사의 행정 업무를 자동화해 인간 중심의 금융 자문을 확대하려는 인공지능 플랫폼이다.
세쿼이아는 인공지능으로 칩 설계 전 과정을 자동화해 실리콘 개발의 시간·비용·창의성 한계를 해소하려는 리커시브 인텔리전스의 첫 투자 라운드를 주도했다.
OpenAI와 Accenture는 ChatGPT Enterprise의 대규모 내부 도입, OpenAI Certifications 기반 역량 강화, 공동 고객용 플래그십 AI 프로그램을 통해 기업의 에이전트형 AI 도입을 가속하기로 협력했다.
오픈AI는 인공지능과 정신건강의 위험·편익을 연구하고 안전성과 웰빙을 높이기 위해 독립 연구자들에게 총 200만 달러 규모의 연구비를 지원했으며, 1,000건이 넘는 신청서를 검토해 지원 대상 선정을 마쳤다.
OpenAI는 Thrive Holdings의 지분을 취득하고 회계·IT 서비스 등 핵심 기업 운영 영역에서 AI 도입을 가속화하는 파트너십을 추진한다고 발표했다.
Transformers v5는 폭발적으로 커진 AI 생태계의 기준 모델 정의 라이브러리로 남기 위해 단순성, 훈련, 추론, 프로덕션 연동, 양자화를 중심으로 구조를 재정비한 릴리스다.
OpenAI는 Mixpanel 시스템 침해로 일부 API 사용자 및 제한된 ChatGPT 사용자의 분석성 식별 정보가 노출됐을 수 있다고 알리며, OpenAI 시스템·대화·API 키·결제 정보는 영향받지 않았다고 설명했다.
MIT Sloan 글은 기후·에너지 창업이 긴 개발 기간, 큰 자본 소요, 정책·인프라 의존성, 행성 차원의 impact까지 함께 다뤄야 하므로 일반 창업 프레임워크와 다른 전용 playbook이 필요하다고 설명한다.
수학자 어니스트 류는 GPT 5가 제안한 수많은 접근법을 전문 지식으로 검증하고 발전시켜, 네스테로프 가속 경사의 속도와 안정성에 관한 약 40년 된 미해결 문제의 증명을 완성했다.
마이크로소프트와 허깅페이스는 1만 개 이상의 검증된 공개 모델을 애저 AI 파운드리에서 간편하고 안전하게 배포할 수 있도록 협력을 확대했습니다.
OVHcloud가 Hugging Face Inference Provider로 추가되어 사용자는 Hub와 Python·JavaScript SDK에서 다양한 오픈 웨이트 모델을 OVHcloud의 서버리스 추론 환경으로 호출할 수 있게 됐다.
대형 소비자 인터넷 서비스는 사용자 행동의 상관관계로 추천과 발견을 만들어 왔지만, 대규모 언어 모델은 사물과 의도를 더 넓게 해석해 인터넷의 ‘발견 필터’ 자체를 바꿀 수 있다.
딥시크 R1은 기술·도입·심리적 장벽을 낮춰 중국의 개방형 인공지능 생태계를 확장하고, 세계 경쟁의 중심을 개별 모델 성능에서 시스템·응용·생태계 역량으로 이동시킨 전환점이었다.
구글 리서치는 전기차 충전 대기와 주행거리 불안을 줄이기 위해, 특정 충전소에서 30~60분 뒤 포트가 비어 있을 가능성을 예측하는 경량 선형 회귀 모델을 개발·배포했다.
GPT 5는 자율적으로 과학을 수행하는 시스템은 아니지만, 전문가의 감독 아래 문헌 탐색·계산·증명·비판적 검토를 지원해 연구 과정의 일부를 실질적으로 단축할 가능성을 보여줬다.
AnyLanguageModel은 Apple 플랫폼에서 로컬 모델과 클라우드 LLM을 하나의 Swift API로 다루게 해 통합 부담을 줄이려는 패키지다.
GPT‑5.1‑Codex‑Max는 토큰 효율과 장기 작업 지속성을 높이고, 여러 컨텍스트 창을 오가며 프로젝트 규모의 코딩 작업을 수행하도록 설계된 에이전트형 코딩 모델이다.
기업용 인공지능의 성과를 높이려면 막연한 기대에 의존하지 말고, 조직의 실제 업무 맥락에서 성공 기준을 명시하고 측정하며 지속적으로 개선하는 평가 체계를 구축해야 한다.