인공지능(AI)은 항상 눈에 띄지는 않지만, 수년 동안 많은 사람들의 일상 생활에서 중요한 역할을 해왔습니다. Siri와 Alexa와 같은 가상 비서는 AI가 어떻게 다양한 방식으로 인간을 지원할 수 있는지를 잘 보여주는 예입니다. 이들은 편리함을 더해주며, 많은 사람들에게 익숙한 기술입니다.

이후 ChatGPT와 같은 생성형 AI가 등장하였는데, 이들은 인간처럼 자연스러운 대답을 할 수 있으며, 컴퓨터만 있으면 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다. 이로 인해 기계 학습과 윤리에 대한 논의가 대중의 관심을 받게 되었습니다. 딥러닝, 자연어 처리(NLP), 신경망 같은 개념이 일상적인 전문적인 대화뿐만 아니라 개인적인 대화에서도 등장하고 있습니다.

컴퓨터 과학에 익숙하지 않은 사람들에게는 인공지능의 다양한 측면과 그 의미를 이해하는 것이 어려울 수 있습니다. 여기서는 인공지능이 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 기계 학습, 딥러닝, 자연어 처리 등 다양한 개념의 차이점을 설명합니다. 

목차

  • 기초 이해: 인공지능이란 무엇인가?
  • 책임 있는 인공지능 구축하기
  • 기계 학습이란 무엇인가?
  • 딥러닝이란 무엇인가?
  • 자연어 처리란 무엇인가?
  • 신경망이란 무엇이며, 어떻게 작동하는가?
  • AI 경영 시스템이란 무엇인가?
  • 표준과 인공지능

기초 이해: 인공지능이란 무엇인가?

인공지능(AI)은 기계나 컴퓨터 시스템이 인간의 지능을 필요로 하는 작업을 수행하는 능력을 말합니다. AI는 데이터를 분석하고, 경험에서 배우며, 스마트한 결정을 내리도록 프로그래밍된 시스템입니다. 우리가 가장 잘 알고 있는 AI의 예는 Siri나 Alexa와 같은 가상 비서입니다.

AI는 다양한 산업을 혁신할 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 단순한 자동화를 넘어 복잡한 문제를 해결하고 직관적으로 생각할 수 있게 해줍니다. 여기에는 기계 학습과 자연어 처리 같은 여러 하위 분야와 기술이 포함됩니다.

더 알아보려면, 자세한 인공지능 가이드를 확인해 보세요.

 

책임 있는 인공지능 구축하기

인공지능은 엄청난 양의 데이터를 분석하고 처리할 수 있는 강력한 기술입니다. 하지만 이 강력한 기술을 책임감 있게 사용하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 부정적인 영향을 최소화하면서 잠재력을 최대한 활용하기 어렵습니다.

예를 들어, 검증되지 않은 데이터로 훈련된 AI는 인종, 종교, 출신 배경 등에서 유해한 편견을 반복할 수 있습니다. 이는 건강, 채용, 법률 등 인간 중심의 응용 분야에서 문제를 일으킬 수 있습니다.

또한, AI가 방대한 양의 데이터를 수집하기 때문에 개인정보 보호와 책임 있는 사용이 중요합니다. 얼굴 인식 기술과 같은 경우, 동의와 오용 가능성에 대한 질문이 제기됩니다.

AI의 책임 있는 개발을 보장하는 것은 안전하고 신뢰할 수 있으며 윤리적인 기술 발전을 위한 필수적인 요소입니다. 투명성과 설명 가능성을 어떻게 다룰 수 있는지에 대한 자세한 내용은 “책임 있는 인공지능 구축하기” 기사에서 확인할 수 있습니다.

 

기계 학습이란 무엇인가?

기계 학습은 컴퓨터 시스템이 명시적으로 프로그래밍되지 않고도 데이터를 통해 배우는 능력을 말합니다. 예를 들어, 이메일에서 스팸 필터링은 기계 학습의 예입니다. 스팸 메시지에서 비슷한 패턴을 감지함으로써, 이메일 플랫폼은 유용한 메시지와 스팸 메시지를 구분합니다.

기계 학습은 많은 데이터로 시작됩니다. 기계 학습 알고리즘은 대규모 데이터셋을 분석하여 패턴, 관계 및 트렌드를 식별합니다. 이러한 패턴은 새로운 데이터에 대한 예측이나 결정을 내리는 데 사용됩니다.

기계 학습의 놀라운 이점과 응용에 대해 더 알고 싶다면, “기계 학습이란 무엇인가?” 기사를 확인해 보세요.

 

딥러닝이란 무엇인가?

딥러닝과 기계 학습은 때때로 같은 의미로 사용되지만, 차이가 있습니다.

딥러닝은 기계 학습의 일종으로, 더 복잡한 정보를 분석하고 더 정교한 작업을 수행할 수 있습니다. 딥러닝은 인간 뇌의 구조와 기능에서 영감을 받았으며, 신경 세포가 연결되어 정보를 처리하는 방식을 모방합니다. 이를 통해 데이터에서 더 미세하고 깊이 있는 예측을 할 수 있습니다.

예를 들어, 기본적인 기계 학습에서는 컴퓨터가 새의 사진을 인식하는 법을 배울 수 있습니다. 딥러닝은 새의 기본 특징을 넘어 깃털 패턴 같은 복잡한 세부 사항을 인식하여 더 정확하게 새를 구분할 수 있습니다.

딥러닝과 그 응용에 대해 더 자세히 알고 싶다면, “딥러닝이란 무엇인가?” 기사를 확인해 보세요.

 

자연어 처리란 무엇인가?

자연어 처리(NLP)는 컴퓨터가 인간의 언어를 이해하고 상호작용할 수 있도록 하는 AI 분야입니다.

NLP는 음성 인식, 자연어 이해, 자연어 생성 등 인간 언어의 구조와 의미를 이해할 수 있게 해주는 다양한 기술을 포함합니다. NLP는 언어를 분석하고 해석하여 유용한 정보를 추출하고 질문에 답하며 대화를 이어갑니다. 예를 들어, Alexa와 같은 가상 비서는 날씨, 뉴스 헤드라인 또는 고래의 평균 체중에 대해 정보를 제공할 수 있습니다.

자연어 처리와 그 응용에 대해 더 알고 싶다면, “자연어 처리란 무엇인가?” 기사를 확인해 보세요.

 

신경망이란 무엇이며, 어떻게 작동하는가?

인간 뇌를 상상해 보세요: 수십억 개의 뉴런이 외부 세계로부터 정보를 받아들이고, 뇌의 다른 부분으로 정보를 전달하며, 과거 경험에 기반해 의미를 합성하고, 반응을 전달합니다.

인공 신경망은 딥러닝을 가능하게 하는 수학적 모델입니다. 이들은 인간 뇌를 모방한 구조로, 연결된 노드(인공 뉴런 또는 퍼셉트론)로 구성되어 있습니다. 각 인공 뉴런은 입력을 받고 계산을 수행한 후 출력을 생성하며, 이 출력은 다음 레이어로 전달됩니다.

신경망의 강점은 데이터에서 패턴을 학습하고 인식하는 능력에 있습니다. 신경망과 오늘날의 사용 사례에 대해 더 알고 싶다면, “신경망이란 무엇인가?” 기사를 확인해 보세요.

 

AI 경영 시스템이란 무엇인가?

AI 경영시스템은 조직이 AI 프로젝트를 어떻게 처리할지에 대한 지침을 제공하는 시스템입니다. 이는 AI를 책임감 있게 효과적으로 사용하도록 하는 규칙과 방법을 설정하는 것입니다.

AI 경영시스템은 위험 평가부터 AI를 책임감 있게 실행하는 방법까지 모든 것을 관리하는 로드맵과 같습니다. 이 시스템은 투명성, 설명 가능성, 자율성 등 주요 요소를 포함하여, 조직이 발전하는 규제에 맞춰 AI를 사용할 수 있도록 안내합니다.

AI를 책임감 있게 관리하면 기술의 긍정적인 발전을 최대한 활용할 수 있습니다. 더 알고 싶다면, “AI경영시스템이란 무엇인가?” 기사를 확인해 보세요.

 

표준과 인공지능

ISO의 목표는 다양한 산업 분야에서 전 세계적으로 인정받는 표준을 설정하는 것이며, AI도 예외는 아닙니다.

AI 분야의 국제 표준은 AI 기술을 책임감 있고 윤리적으로 사용하는 방법을 안내하는 프레임워크를 제공합니다. 이 표준은 개인정보 보호, 편향, 투명성, 책임성 등 다양한 영역을 다룹니다. 표준을 준수하면 AI 시스템이 공정하고 투명하며 윤리적 원칙을 준수하도록 보장할 수 있습니다.

AI 분야의 국제 표준 예로는 AI 시스템의 위험 관리에 중점을 둔 ISO/IEC 23894가 있습니다. 이 표준은 AI 알고리즘과 모델이 이해 가능하고 공정성 및 편향성을 감사할 수 있도록 하여 신뢰와 확신을 구축하는 것을 목표로 합니다.

  • ISO/IEC 42001:2023 (AI 경영 시스템)
  • ISO/IEC 23894:2023 (AI – 위험 관리에 대한 지침)
  • ISO/IEC 23053:2022 (기계 학습을 사용하는 AI 시스템의 프레임워크)

ISO 표준은 AI 시스템의 상호 운용성 및 호환성도 다루어, AI 기술이 다양한 산업 및 응용 분야에서 원활하게 작동하고 데이터를 효과적으로 교환할 수 있도록 합니다.

AI 개발과 채택이 계속해서 가속화됨에 따라, 엄격한 표준을 개발하는 것이 AI가 긍정적인 기술로 자리 잡는 데 중요할 것입니다.

 

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생성형 AI의 비즈니스 영향과 개인정보 보호 과제

AI 경영시스템 인증: ISO/IEC 42001 이란 무엇일까요?


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  • 영국의 왕실 인정 기구(Royal Charter)이자, 영국 국가표준 제정기구(NSB)
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