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주간 아티클 | Anthropic Claude 3, 구글 혁신가의 딜레마, 불타는 자율주행차, 틱톡 모회사 바이트댄스 매출

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2024.03.11 | 조회 95 |
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언타랩스

창업가를 위한 최신 인공지능 트렌드와 비즈니스 이야기를 전합니다.

안녕하세요, 구독자님! 세상을 변화시키는 기술의 최전선에서 소식을 전하는 언타랩스입니다.

이번 한 주 동안 읽은 콘텐츠를 중 미래 기술과 사업의 인사이트를 제공하는 글을 소개 드립니다.


Claude 3 Is The Most Human AI Yet

  • Claude 3 모델은 지금까지 발표된 AI 모델 중 가장 인간적인 모습을 보이고 있습니다. 다만 이것이 ChatGPT를 이길 것이라는 의미는 아닙니다.
  • 이 글에서 주목한 점은, 훌륭한 AI을 평가하는 벤치마크 방식의 한계와 Anthropic이 모델 학습을 위해 합성데이터를 사용했고 훌륭하게 동작했다는 점입니다.
  • 또한, AI 모델 싸움을 직류/교류 방식의 초기 전기시장에 빗대어 결국 마케팅 싸움으로 끝날, 어쩌면 회사 자체는 마진이 낮은 유틸리티로 끝날 수도 있다고 지적한 점이 흥미로웠습니다.
  • 아래의 스크린샷들은 글의 저자가 Claude 3, GPT-4, Gemini 1.5에게 동일한 질문으로 '종교 선교 사업'에 대한 조언을 요청한 상황 비교입니다.
  • GPT-4 : 다소 차갑게 느껴지는 일반적인 조언 목록을 만들어줌
Evan Armstrong, GPT-4 실험
Evan Armstrong, GPT-4 실험
  • Gemini 1.5 : GPT와 마찬가지로 이성적인 답변이 나옴
Evan Armstrong, Gemini 실험
Evan Armstrong, Gemini 실험
  • Claude 3 : 가장 온화하고 친절하며 구체적인 이야기를 해줌
Evan Armstrong, Claude 3 실험
Evan Armstrong, Claude 3 실험

출시와 함께 Anthropic은 Claude 3가 다른 모든 경쟁자보다 뛰어난 성능을 보여주었습니다. 하지만 그건 중요하지 않습니다. 대부분의 벤치마크에서는 어느 방향에서든 몇 퍼센트의 차이만 있습니다. 때로는 Claude가 더 좋을 수도 있고 때로는 더 나쁠 수도 있습니다. 그리고 어떤 테스트도 제가 경험한 뉘앙스와 따뜻함을 포착하지 못했습니다. 왜냐하면 이를 완전히 측정할 수 있는 테스트가 없기 때문입니다.

아마도 Claude 3 개발에서 가장 흥미로운 측면 중 하나는 인터넷에서 스크랩한 데이터에 의존하는 것과 비교하여 합성 데이터에 부분적으로 의존한다는 점일 것입니다. AI 연구자와의 대화에서 그들은 Anthropic이 LLM을 사용하여 내부적으로 훈련 데이터를 생성했을 가능성이 있다는 가설을 세웠습니다.이는 오랫동안 AI 개발을 괴롭혀온 데이터 확장 문제에 대한 획기적인 솔루션이 될 것입니다. 유기적 데이터의 필요성을 줄이고 무기적으로 생성된 데이터 세트의 타당성을 입증함으로써 Claude 3은 "데이터 부족"에 대한 우려가 크게 줄어드는 미래를 위한 길을 열어줍니다.

 

Elad Gil: 내가 AI에 대해 모르는 것들

모델 규모가 커짐에 따라 주로 클라우드 제공업체/대형 기술로부터 자금이 조달되고 있습니다. 예를 들어, Microsoft는 OpenAI에 100억 달러 이상을 투자했고 Anthropic은 Amazon과 Google 로부터 70억 달러를 투자 받았습니다. NVIDIA는 또한 다양한 유형의 기초 모델 회사에 큰 투자를 하고 있습니다. 하지만 이들 회사에 대한 벤처 자금은 빅테크의 수익과 비교해 보면 바다에서 아주 작은 물방울 수준입니다.

이러한 클라우드 공급자가 수행하는 투자 규모는 실제 클라우드 수익에 비해 작다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 예를 들어 Microsoft의 Azure는 분기당 250억 달러의 수익을 창출합니다. Microsoft의 약 100억 달러 OpenAI 투자는 Azure 수익의 약 6주에 해당합니다. 이는 클라우드 비즈니스가(적어도 현재로서는) Azure에 설정된 어떤 모델보다 더 중요하다는 것을 의미합니다(누군가가 진정한 AGI 또는 프론티어 모델 지배력에 도달하면 변경될 수 있음). 실제로 Azure는 2024년 2분기에 AI에서 6% 포인트 성장했습니다 . 즉, 연간 5~60억 달러(또는 연간 OpenAI에 대한 투자의 50%!) 증가한 수치입니다.

LLM에 관한 질문:

  • 클라우드 제공업체가 제공하는 엄청난 규모의 컴퓨팅/자본을 통해 프론티어에서 소수의 플레이어를 제왕으로 만들고 과점 시장을 유지하고 있습니까?시장을 유지하고 있습니까?
  • 오픈소스(OSS) 모델은 AI의 경제성 중 일부를 파운데이션 모델에서 클라우드로 전환합니까? Meta는 계속해서 OS 모델에 자금을 지원하나요? 그렇다면 Llama-N은 최전방까지 따라잡을 수 있을까요?
  • 모델의 속도와 가격 vs 성능에 대해 어떻게 생각합니까?
LLM 모델의 속도&가격 vs. 성능 매트릭스<br>느리지만 인간만큼 뛰어난 성능의 모델(오른쪽 아래), 괜찮은 성능에 빠르고 싼 모델(가운데 위 메인스트림 모델<br>
LLM 모델의 속도&가격 vs. 성능 매트릭스
느리지만 인간만큼 뛰어난 성능의 모델(오른쪽 아래), 괜찮은 성능에 빠르고 싼 모델(가운데 위 메인스트림 모델
  • 기초 모델의 아키텍처는 어떻게 발전하나요? 다양한 아키텍처를 갖춘 에이전트 모델이 LLM의 미래 잠재력 중 일부를 포함합니까? 다른 형태의 기억과 추론은 언제 작용합니까?
  • 정부는 로컬 AI 챔피언을 지원(또는 구매를 지시)합니까? 국가 정부는 항공우주 부문에서 보잉과 에어버스처럼 지역 모델에 차등적으로 지출하게 될까요? 정부는 지역 가치, 언어 등을 반영하는 모델을 지원하기를 원합니까?
  • 중국에서는 무슨 일이 일어나고 있나요?
  • X.ai는 어떻게 되나요? 와일드카드인 것 같습니다.
  • Google은 얼마나 좋은 성과를 거두고 있나요? Google은 놀라운 것을 만들 수 있는 컴퓨팅, 규모, 재능을 갖추고 있으며 체계적으로 빠르게 움직이고 있습니다. Google은 항상 세계 최초의 AI 우선 회사였습니다. 와일드카드인 것 같습니다.

인프라에 관한 질문:

앱 관련 질문:

ChatGPT는 약 15개월 전에 출시되었습니다. 직장을 그만두기로 결정하는 데 9~12개월이 걸리고, 그만두는 데 몇 달이 걸리고, 공동 창업자와 초기 아이디어를 브레인스토밍하는 데 몇 달이 걸린다면, 지금/곧 앱 빌더의 물결이 나타나기 시작할 것입니다.

AI 인적 자원의 물결
AI 인적 자원의 물결
  • B2B 앱: B2B 앱의 새로운 물결에서 중요한 회사와 시장은 무엇입니까? 기존 기업은 스타트업과 비교하여 어디에서 가치를 얻을 수 있습니까? 
  • 사용자 : 틀림없이 초기 AI 제품 중 다수는 소비자 또는 "프로슈머"입니다. 즉, 개인 및 비즈니스 사용 사례 모두에 사용됩니다. ChatGPT, Midjourney, Perplexity 및 Pika와 같은 앱이 이에 대한 예입니다. 그렇다면 AI 생태계에 소비자 빌더가 그토록 적은 이유는 무엇입니까? 단순히 위에서 언급한 시간 지연인가요?
  • 에이전트 : 상담원에게는 정말 많은 일이 일어날 수 있습니다. 유즈 케이스를 찾는 스타트업과 비교하여 강력하게 초점을 맞춘 제품 영역은 무엇입니까?

 

Searching

  • 매 년 우리는 Magnificent 7 중 경쟁사보다 더 나은 성과를 낼 것으로 생각하는 빅테크 주식을 선택합니다. 작년 갤로웨이 교수는 Meta 를 선택했고, 2024년에는 Alphabet을 선택했습니다.
  • 선택의 이유를 따라가보는 재미
빅테크 기업들의 주식 PER 멀티플 비교, 출처 : Scott Galloway newsletter
빅테크 기업들의 주식 PER 멀티플 비교, 출처 : Scott Galloway newsletter

알파벳은 30년 전 코닥과 놀라울 정도로 유사한 상황에 처해 있다. 알파벳이 개발했지만 활용하지 못한 기술로 인해 알파벳의 패권이 위협받고 있다. 2017년 Google 연구자들은 전례 없는 양의 텍스트를 분석하고 논리적이고 이해하기 쉬운 응답을 생성할 수 있는 신경망을 제안하는 "Attention Is All You Need"라는 제목의 AI에 관한 논문을 발표했습니다. '변환기' 모델이라고 불리는 이는 현대 생성 AI의 프레임워크입니다. ChatGPT와 대부분의 기타 주요 AI 모델은 Google에서 개발한 통찰력에서 파생됩니다.Kodak과 마찬가지로 Google도 자신이 개발한 기술을 무시하지 않았습니다. 검색 제품에 AI를 내장하고 웹페이지 요약, 약력 요약 및 기타 기능으로 기본 결과 페이지를 구체화했습니다. 하지만 이 모든 것은 검색창과 결과 페이지의 핵심 패러다임에 국한되어 있었습니다.

 

그러나 전쟁의 승패가 결정되는 AI 의자의 세 번째 다리는 LLM이 모델 및 애플리케이션에 대해 액세스할 수 있는 데이터입니다. 모델 훈련에 사용되는 데이터와 모델이 패턴을 찾고 가치를 창출할 수 있도록 제공하는 데이터입니다. 그 누구도 알파벳보다 더 많은 데이터를 갖고 있지 않습니다.
Google 검색은 거의 전체 공용 인터넷을 크롤링하고 대부분의 검색결과를 제공합니다. YouTube는 10억 개의 동영상을 호스팅하며 사용자의 시청 선호도를 알고 있습니다. 약 18억 명이 Gmail을 사용하고, 10억 명이 Google 지도를 사용하며, 5억 명이 Google 캘린더에 일정을 저장합니다.
Alphabet의 데이터 플렉스는 세상에 대해 더 많이 아는 것이 아니라 당신에 대해 더 많이 안다는 것입니다.

 

우리는 자율주행차가 필요합니다

그러나 난항을 겪고 있는 자율주행 업계

  • 생각보다 많은 사람들이 자율주행 자동차를 거부하고 있습니다.
  • 지난 달에는 샌프란시스코 차이나타운 인근에서 Waymo의 자율주행차 중 하나가 사람들에게 공격당했습니다. 여기에 누군가가 불꽃놀이를 던져 자율주행차는 완전히 불탔습니다.

 

인공지능은 어떻게 할리우드를 파괴하고 있는가

  • 이제 새로운 플랫폼과 도구를 사용하면 집에서도 장편 영화를 만들 수 있는 시대가 되었습니다. 하지만 실제로 할리우드 스튜디오와 경쟁할 수 있을까요?
  • 인터뷰한 제작자 및 스튜디오에 따르면 현재 TV 쇼 예산은 마케팅 비용을 제외하고 에피소드당 600만~2,500만 달러(한화 780억~3,250억원) 사이입니다. 현재 대부분의 주류 영화 제작 비용은 1억 달러에서 2억 5천만 달러(한화 1,300억~3,200억원) 사이입니다.
  • OpenAI의 Sora 발표가 있은 지 며칠 뒤, 미디어 거물인 타일러 페리(Tyler Perry)는 자신의 애틀랜타 영화 및 TV 스튜디오에 대한 8억 달러 규모의 확장을 중단한다고 말했습니다. (페리는 인터뷰에서 다가오는 두 편의 영화에 AI를 사용했다고 인정했습니다.)
  • 뜨거운 논란이 되고 있는 저작권 문제를 제쳐두고, 헐리우드는 20여년 전 음악 산업에서 일어났던 것과 유사한 혼란을 겪게 될 것입니다.

AI는 인간보다 훨씬 더 나은 이야기를 쓸 수 있을 것입니다. 주로 당신이 좋아하는 것과 싫어하는 것을 배우고, 당신이 즐길 수 있는 맞춤형 이야기를 쓸 것이기 때문입니다.

시나리오는 다음과 같습니다. 한동안 인간은 여전히 ​​참여하게 될 것입니다. 그러면 AI는 그날의 기분에 따라 당신만을 위한 콘텐츠를 만들기 시작할 것입니다. 휴대전화, 노트북, TV에 있는 카메라는 심박수와 감정을 볼 수 있으며(AI는 이미 이 작업을 수행할 수 있음) 실시간으로 클릭하고 딸깍거리는 모든 뉴런을 계산한 다음 시청하는 동안 콘텐츠를 변경할 수 있습니다. 더 재미있거나 감정적으로 만들거나, 마음에 들지 않는 캐릭터를 제거할 수 있습니다.

영화 마션의 원작자 앤디 위어

 

[테크 & 스타트업]

미국 하원 의원들, TikTok 금지 법안에 50-0으로 만장일치로 찬성 투표

  • 위원회 메모 에는 외국의 적 통제 애플리케이션으로부터 미국인을 보호하는 법이 "틱톡으로 인해 발생하는 즉각적인 국가 안보 위험을 다루고 행정부가 향후 외국의 적 통제 애플리케이션으로부터 미국인을 보호할 수 있는 프레임워크를 구축"한다고 명시되어 있습니다. "애플리케이션이 중화인민공화국이 통제하는 ByteDance, Ltd.와 같이 외국의 적에 의해 통제되는 회사에 의해 운영되는 것으로 결정된 경우 해당 애플리케이션은 180일 이내에 외국의 적의 통제로부터 회수되어야 합니다."

틱톡의 모회사 Bytedance 매출 $100B 돌파 

  • 틱톡의 모회사 바이트댄스가 2023년 Tencent($80B)를 제치고, 약 $110B의 매출을 거둔 것으로 알려졌습니다.
  • The Information 의 보고에 따르면 TikTok 의 모회사인 ByteDance는 23년 2분기에 290억 달러 의 매출을 기록했으며, 이는 Meta 와 같은 미국 경쟁사를 훨씬 능가하는 연간 성장률 40%를 기록했습니다. 같은 기간 Meta는 320억 달러 기록.
  • 미국에서 엄청난 TikTok의 인기와 영향력에도 불구하고, ByteDance는 Douyin 이라는 또 다른 짧은 형식의 비디오 앱을 운영하는 중국에서 수익의 대부분을 얻습니다.
Bytedance Revenue 출처 : sacra
Bytedance Revenue 출처 : sacra

 

Tesla 충전소를 다른 자동차 브랜드에 개방

  • Tesla stands to earn billions of dollars a year by opening U.S. charging stations to drivers of Ford and other EVs
  • Ford 전기 자동차의 오너들도 이제 Tesla Supercharger에서 충전할 수 있습니다.
  • Tesla는 미국 내 충전소 3곳 중 1곳을 운영하고 있습니다.
  • 이번 충전소의 개방 덕분에 Tesla는 2030년까지 연간 약 60억~120억 달러의 수익을 가져올 수 있을 것으로 보입니다.
  • 뿐만아니라 Tesla는 다른 자동차 제조업체가 충전 네트워크를 활용할 수 있도록 허용함으로써 연방 자금을 받을 수 있게 되었습니다.

 

스타트업의 틈새 시장을 찾는 쉬운 방법

  • 2014 년에 가장 똑똑한 창업자들은 수십 개의 틈새 시장에 "Craigslist를 분리"했습니다. 그것은 영리한 일이었습니다. 귀하(소비자)가 무언가(아파트, 공항 교통편, 연결, 중고차)를 원했는데 다른 곳을 찾아야 할지 몰랐다면 Craigslist에서 찾을 수 있었습니다.
  • 오늘날 기업이나 부유한 소비자가 임의의 프로젝트에 도움이 필요하고 SaaS가 없다면 아마도 Upwork에서 누군가를 고용할 것입니다. 그렇기 때문에 2024년 AI SaaS가 등장하면서 가장 똑똑한 창업자들이 Upwork를 분리하고 있습니다.

1. SaaS 비즈니스에 대한 아이디어가 있다면 Upwork에서 해당 일자리를 구하는 사람이 있는지 확인하세요. (아무도 없다면 알아두면 좋습니다.)2. 해당 프로젝트 유형을 찾으면 인기가 있습니까?
3. 인기가 있다면 확실한 SaaS 경쟁자가 존재하는가?
4. 서비스가 충분히 제공되지 않는 대규모 틈새시장을 찾은 경우 프로젝트 요청을 연구하고 패턴을 찾으면 가설이 검증됩니까?
5. 해당 카테고리에서 성공하고 있는 몇 명의 프리랜서를 찾아 시험 프로젝트에 직접 고용하십시오.
6. 만약 그들이 좋은 성과를 내고 시장을 이해한다면 아마도 그 사람이 당신의 첫 채용이 될 수 있을 것 입니다!

출처: Matt Lerner
출처: Matt Lerner

 

이주의 유투브 영상

당신의 사업 아이템의 유통기한은 생각보다 짧습니다 | 최성운의 사고실험 [임이랑]

우리는 만드는 사람, 기획하는 사람, 파는 사람이 가깝다.
제품은 기획하는 사람의 손 끝이 아니라 공장 노동자의 손끝에서 나온다. 그러면 공장 노동자에게 메세지를 전달할 수 있는 사람들이 중요하다. 어떤 맥락에서 이걸기획했는지, 직접 공장에 전달한다.
그래서 기획사는 사람이 기획한 의도를 만드는 사람이 정확하게 알아야 하고. 실제 생산된 퀄리티를 판매하는 사람이 알면 전할 이야기가 많아진다.

코니 임이랑 대표

 


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