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대표적인 인공지능 사례 살펴보기

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김태형 (토론 | 기여) 사용자의 2020년 4월 13일 (월) 05:54 판 (Netflix의 Cinematch)

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Netflix의 Cinematch


요구사항
Quote-left.png Netflix의 Cinematch에 대한 내용 및 그와 관련해 다루어진 인공지능 기술의 맥락이 무엇인지에 대해 서술할 것. 〔숀 게리시 지음/이수겸 옮김, 『기계는 어떻게 생각하는가』, 이지스퍼블리싱, 2019, 103-152쪽.〕을 기본 원고로 하여 기초 정보를 정리하되, 웹에서 추가적인 정보(텍스트, 이미지, 동영상 등)를 찾아서 보완할 것. Quote-right.png


과제원고 : 김웅기, 김태형, 장민주

넷플릭스란 무엇인가?

넷플릭스

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  • 1997년 설립, 비디오와 DVD 대여 사업으로 시작해 현재는 온라인 스트리밍 서비스를 제공하고 있다. 2019년 기준 전 세계 동영상 스트리밍 시장 점유율 30%의 대형 미디어 회사이다.
  • 고객의 이용 패턴 등 빅데이터를 적극 활용한다. 영화 감상 패턴을 분석하여 영화를 추천하는 등의 서비스가 빅데이터 활용의 대표적인 예시이다.

넷플릭스 프라이즈는 무엇인가?

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넷플릭스 프라이즈는 넷플릭스에서 2006년부터 3년간 주최한 영화 추천 알고리즘 시네매치의 성능 개선 대회이다. 시네매치는 넷플릭스에서 자체 개발한 것으로, 더이상 성능을 개선하기 힘들 것으로 판단되자 데이터 과학 커뮤니티를 대상으로 100만 달러를 걸고 넷플릭스 프라이즈 개최를 공지했다. 해당 대회의 우승 조건은 시네매치의 성능을 10% 이상 향상시키는 것이었다.

100만 달러에 달하는 상금에 대해 우려의 목소리가 있었으나, 넷플릭스 CEO 리드 헤이스팅스는 영화 추천 알고리즘이 10% 이상 개선되었을 때 얻을 이익이 상금을 상회할 것이므로 문제가 되지 않을 것이라 답변했다.



넷플릭스 프라이즈는 "왜" 필요했는가?

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2020년 현재 넷플릭스가 비디오 스트리밍 서비스를 주력으로 하는 것과는 달리, 2000년대 중반 당시 넷플릭스는 주로 우편을 통한 미국 내 DVD 대여 서비스를 제공했다. 우편 대여 서비스의 가장 큰 단점은 고객까지의 배송 기간이 길다는 것이었다. 더욱이 고객 변심으로 영화를 변경하거나, 도착한 후에 고객의 취향에 맞지 않을 경우 교환에 드는 시간만큼 기간이 연장되었다. 일반적인 비디오 대여점의 경우에는 신작이나 유명 영화를 추천 매대에 진열하는 식으로 영화 변경이나 취향에 맞지 않을 경우를 방지하였으나, 보유 영화의 70%가 독립 영화 내지 고전 영화로 이루어진 넷플릭스에서는 이러한 전략을 사용하기 어려웠다.
영화 추천 알고리즘인 시네매치는 수많은 비인기 타이틀, 긴 대기 시간이라는 악조건을 극복하기 위한 넷플릭스의 전략이었다. 추천한 영화를 본 고객이 만족하지 못한다면 그대로 서비스를 해지할 확률이 상승할 것이었다. 때문에 시네매치의 성능을 개선하는 것은 곧 넷플릭스의 향후 수익을 결정하는 주요한 과업이었다. 다행히 넷플릭스에게는 1997년 창업 이후부터 2005년 당시까지 누적된 고객 별점 데이터가 있었으며, 이는 시네매치의 개선을 위한 최고의 재료였다.


IBM의 Watson


요구사항
Quote-left.png IBM의 Watson에 대한 내용 및 그와 관련해 다루어진 인공지능 기술의 맥락이 무엇인지에 대해 서술할 것. 〔숀 게리시 지음/이수겸 옮김, 『기계는 어떻게 생각하는가』, 이지스퍼블리싱, 2019, 268-322쪽.〕을 기본 원고로 하여 기초 정보를 정리하되, 웹에서 추가적인 정보(텍스트, 이미지, 동영상 등)를 찾아서 보완할 것. Quote-right.png


과제원고 : 아슈토시, 이만호, 임연

(내용 작성)




DeepMind의 AlphaGo


요구사항
Quote-left.png DeepMind의 AlphaGo에 대한 내용 및 그와 관련해 다루어진 인공지능 기술의 맥락이 무엇인지에 대해 서술할 것. 〔숀 게리시 지음/이수겸 옮김, 『기계는 어떻게 생각하는가』, 이지스퍼블리싱, 2019, 323-384쪽.〕을 기본 원고로 하여 기초 정보를 정리하되, 웹에서 추가적인 정보(텍스트, 이미지, 동영상 등)를 찾아서 보완할 것. Quote-right.png


과제원고 : 길혜빈, 윤석만, 임예찬

(내용 작성)