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딥시크는 어떻게 저비용으로 고성능 AI를 구현할 수 있었을까?

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"GPT-4 하나를 개발하는 데 1억 달러가 필요하다." 이는 현대 AI 개발의 현실을 적나라하게 보여주는 숫자입니다. AI 기술이 발전할수록 개발 비용은 기하급수적으로 증가해왔고, 이는 많은 기업들에게 넘을 수 없는 장벽으로 작용해왔습니다. "더 뛰어난 AI를 만들기 위해서는 더 많은 투자가 필요하다"는 것이 업계의 공식처럼 여겨져 왔습니다.

하지만 이러한 상식이 뒤집어지고 있습니다. 중국의 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 기존 개발 비용의 5.6%(약 557만 6000달러)로 GPT-4에 버금가는 성능을 구현해내며 업계에 충격을 주고 있기 때문입니다. 이번 뉴스레터에서는 딥시크가 어떻게 이런 혁신적인 성과를 이뤄냈는지, 그리고 이것이 AI 산업의 미래에 어떤 의미를 갖는지 심층적으로 분석해보겠습니다.

❶ 딥시크의 기술적 혁신: 저비용 고성능의 비밀

❷ 딥시크의 개발 전략: 효율성에 초점을 맞춘 접근

❸ 딥시크의 성과와 시장 반응

❹ AI 산업에 미치는 영향과 시사점

❺ 향후 전망과 준비 전략


 

❶ 딥시크의 기술적 혁신: 저비용 고성능의 비밀
딥시크가 구현한 저비용 고성능 AI의 핵심에는 'Mixture of Experts(MoE)' 아키텍처가 있습니다.

출처 : 디지털새싹 (클릭)

이 기술은 AI 모델을 여러 개의 '전문가' 서브모델로 나누고, 입력된 작업에 따라 가장 적합한 전문가 모델만을 활성화시키는 방식입니다. 예를 들어, 수학 문제를 풀 때는 수학 전문 모델만 활성화되고, 언어 번역 시에는 언어 모델만 작동하는 식입니다. 

딥시크의 R1 모델은 총 6,710억 개의 매개변수를 가지고 있지만, 실제로 한 번에 활성화되는 것은 340억 개 정도에 불과합니다. 이는 전체 모델의 5% 정도만 사용하면서도 뛰어난 성능을 낼 수 있다는 것을 의미합니다. 이러한 접근 방식은 컴퓨팅 자원 사용을 크게 줄이면서도 다양한 작업을 효율적으로 처리할 수 있게 해줍니다. 

또 다른 혁신적인 기술로는 '멀티헤드 잠재 어텐션(MLA)'이 있습니다. 이 기술은 기존의 어텐션 메커니즘을 개선하여 모델이 정보를 처리하는 방식을 최적화했습니다. 특히 입력 시퀀스의 중요한 부분에 더 집중할 수 있게 해주며, 이를 통해 모델의 이해력과 생성 능력을 향상시켰습니다.

 

❷ 딥시크의 개발 전략: 효율성에 초점을 맞춘 접근
딥시크는 '더 많은 자원'이 아닌 '더 똑똑한 접근법'을 통해 혁신적인 성과를 달성했습니다.

출처 : 김승현 브런치 (클릭)

딥시크의 성공은 단순히 기술적 혁신에만 기인한 것이 아닙니다. 그들의 전체적인 개발 전략 또한 주목할 만한 가치가 있습니다. 딥시크는 '더 많은 자원'이 아닌 '더 똑똑한 접근법'에 초점을 맞췄습니다.

특히 주목할 만한 것은 강화학습(RL) 중심의 학습 방식입니다. 이는 인간의 개입 없이 AI가 스스로 학습하는 방식으로, 기존의 지도학습 방식에 비해 데이터 준비와 학습 과정에서의 인력 투입을 크게 줄일 수 있었습니다.

또한 딥시크는 오픈소스 전략을 적극적으로 채택했습니다. 자사의 모든 기술을 오픈소스로 공개하여 전 세계의 개발자들이 검증하고 개선할 수 있도록 했습니다. 이는 개발 비용을 절감하면서도 기술 발전 속도를 가속화하는 데 기여했습니다.

 

❸ 딥시크의 성과와 시장 반응

딥시크의 혁신은 기술적 성과를 넘어 AI 산업 전반에 새로운 가능성을 제시했습니다.

출처 : 블로그 (클릭)

딥시크의 R1 모델은 다양한 벤치마크 테스트에서 주목할 만한 성과를 보여주었습니다. AIME 수학 시험에서의 79.8% 정확도뿐만 아니라, 코딩 능력을 측정하는 HumanEval 테스트에서도 67.3%의 높은 성과를 기록했습니다. 특히 다국어 번역 분야에서는 기존 최고 성능 모델들과 대등한 수준의 성능을 보여주었습니다.

이러한 성과가 더욱 놀라운 것은 개발 비용 측면입니다. 딥시크는 R1 모델의 개발에 약 557만 6000달러를 투자했는데, 이는 GPT-4 개발 비용의 약 5.6% 수준입니다. API 사용 비용 측면에서도 딥시크는 토큰당 0.0002달러라는 파격적인 가격을 제시하고 있어, 기존 모델 대비 95% 이상 저렴합니다.

시장의 반응은 즉각적이었습니다. AI 칩 제조업체들의 주가가 크게 요동쳤는데, 엔비디아의 주가는 발표 직후 12.59% 하락했으며, SK하이닉스도 9.59% 하락했습니다. 그러나 더 주목할 만한 것은 투자자들의 장기적 관점 변화입니다. 골드만삭스의 AI 산업 분석가는 "AI 개발의 경제성이 근본적으로 재평가되어야 할 시점"이라고 평가했습니다.

 

❹ AI 산업에 미치는 영향과 시사점

딥시크의 혁신은 AI 산업 전반에 광범위한 영향을 미치고 있습니다.

출처 : (towardsai 클릭)

특히 세 가지 측면에서 큰 변화가 예상됩니다.

첫째, AI 개발의 민주화가 가속화됩니다. 실제로 한국의 AI 스타트업 '업스테이지'는 딥시크의 접근 방식을 참고하여 자체 AI 모델 개발에 착수했습니다. 미국의 중소 제조업체들도 딥시크의 기술을 활용한 생산 공정 최적화 AI를 도입하기 시작했습니다.

둘째, AI 기업들의 비즈니스 모델이 변화하고 있습니다. 오픈AI의 샘 알트만 CEO는 "우리도 더 효율적인 개발 방식을 모색할 것"이라고 밝혔으며, 구글과 메타도 비용 효율적인 AI 개발에 대한 연구를 강화하고 있습니다.

셋째, 새로운 시장 기회가 창출되고 있습니다. 특히 중소기업용 맞춤형 AI 솔루션 시장이 급성장할 것으로 예상됩니다. 시장조사기관 가트너는 2025년까지 이 시장이 연평균 45% 성장할 것으로 전망했습니다.

 

❺ 향후 전망과 준비 전략

AI 마케터들은 이러한 변화에 어떻게 준비해야 할까요?

출처 : 연합뉴스

성공적으로 적응한 기업들의 사례를 통해 다음과 같은 구체적인 전략을 도출할 수 있습니다.

첫째, 지속적인 학습과 실험이 필요합니다. 미국의 디지털 마케팅 회사 '위블리'는 매주 4시간을 AI 학습에 투자하고, 새로운 AI 툴을 소규모 프로젝트에 시험 적용하는 정책을 도입했습니다. 그 결과 고객 응대 시간을 60% 단축했습니다.

둘째, 특화된 AI 마케팅 전략이 중요합니다. 일본의 패션 브랜드 '유니클로'는 자체 AI 모델을 개발하여 개인화된 상품 추천 시스템을 구축했고, 이를 통해 온라인 매출을 35% 증가시켰습니다.

셋째, AI 윤리와 규제 대응이 핵심 역량이 되고 있습니다. 네덜란드의 금융 회사 'ING'는 AI 윤리 위원회를 설립하고 모든 AI 프로젝트에 대해 윤리적 검토를 의무화했습니다. 이는 고객 신뢰도 향상으로 이어졌습니다.

 

배운점을 정리해 봅시다.

딥시크의 혁신은 'Mixture of Experts(MoE)' 아키텍처를 중심으로 한 기술적 혁신과 효율성 중심의 개발 전략이 만나 이뤄낸 결과입니다. GPT-4에 버금가는 성능을 단 5.6%의 비용으로 구현했다는 점은, AI 개발의 새로운 패러다임을 제시했습니다.

이러한 혁신은 AI 산업 전반에 큰 변화를 가져오고 있습니다. AI 개발의 민주화가 가속화되고, 기술의 상용화가 빨라지며, 연구 방향도 '더 크게'가 아닌 '더 효율적으로'로 변화하고 있습니다. 특히 AIME 벤치마크에서 79.8%의 정확도를 기록하며, 기술의 신뢰성도 입증했습니다.

AI 마케터들에게 이는 세 가지 중요한 시사점을 제공합니다.

첫째, AI 마케팅 도구의 접근성이 크게 향상될 것입니다. 저비용 고성능 AI의 등장으로, 더 많은 기업들이 고도화된 마케팅 자동화를 도입할 수 있게 될 것입니다.

둘째, 효율성 중심의 접근이 더욱 중요해질 것입니다. 딥시크가 보여준 것처럼, 제한된 자원으로도 뛰어난 성과를 낼 수 있는 최적화된 솔루션의 가치가 높아질 것입니다.

셋째, 이러한 변화에 대비하기 위해서는 체계적인 준비가 필요합니다. 현재 사용 중인 도구들의 효율성을 재점검하고, AI 리터러시를 높이며, 새로운 도구들을 실험해보는 등의 준비가 요구됩니다.

다음 뉴스레터에서는 이러한 변화를 성공적으로 활용한 기업들의 사례를 자세히 살펴보도록 하겠습니다.


 

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