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[IT뉴스]로봇 AI모델 동시 학습 방법 개발…"스킬 충돌 해결했다"
온카뱅크관리자
조회:
6
2026-09-11 09:47:25
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">DGIST-KAIST 공동연구…충돌률 49.0% 줄여</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="ZHO54A8BkX"> <p contents-hash="224294fc988df01754ef7f6ce8596ec379154333a7504ac708cd4f5f5e0d1b45" dmcf-pid="5XI18c6bgH" dmcf-ptype="general">(지디넷코리아=박희범 기자)<span>로봇에 탑재하는 작은 AI모델은 2개의 학습을 동시에 수행할 경우 성능이 떨어지는 현상이 발생한다. 서로 다른 작업의 학습법이 모델 내부에서 충돌하기 때문이다.</span></p> <p contents-hash="20f80b1091d5777904b4b41a646f109421a77c66bdf7119eed19403497b6f009" dmcf-pid="1tS0xwMVjG" dmcf-ptype="general">DGIST는 박대희 전기전자컴퓨터공학과 교수 연구팀이 KAIST 연구팀과 공동으로, 주변 사람들의 움직임 예측과 로봇의 안전한 이동 경로 계획을 하나의 소형 AI 모델에서 동시에 수행하면서도 두 작업의 성능 저하를 줄이는 학습 방법을 개발했다고 10일 공개했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="c483b845fadee8f6454c39ed0bdfe92348ccd52042f46f0c378779ee19b058e5" dmcf-pid="tFvpMrRfNY" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="연구팀. 왼쪽부터 DGIST 전기전자컴퓨터공학과 박대희 교수, 서태원 석사과정생, 전선애 학부연구생.(사진=DGIST)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/11/ZDNetKorea/20260911094043018jnji.png" data-org-width="638" dmcf-mid="HkqRmtsAj5" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/11/ZDNetKorea/20260911094043018jnji.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 연구팀. 왼쪽부터 DGIST 전기전자컴퓨터공학과 박대희 교수, 서태원 석사과정생, 전선애 학부연구생.(사진=DGIST) </figcaption> </figure> <p contents-hash="8d42d66e19cf58e1213b4651a65112e35d39d741f5a8d1af1ae950d5ddc2db78" dmcf-pid="F3TURme4gW" dmcf-ptype="general">연구 성과는 컴퓨터비전 분야 세계 3대 국제학회 중 하나인 ‘ECCV 2026’에 채택, 발표된다. 이 학회는 오는 12일까지 스웨덴 말뫼에서 열린다.</p> <p contents-hash="397dad9d4e3da95cf282b273a3eadbde92b4cc0c92933f99be5525b1d4f9846d" dmcf-pid="30yuesd8Ny" dmcf-ptype="general">사람이 많은 곳을 이동하는 로봇은 주변 사람들의 향후 이동경로를 예측하는 동시에, 충돌을 피할 수 있는 안전한 이동 경로를 계획해야 한다. 두 작업을 각각 별도의 AI 모델로 수행하면 더 많은 연산 자원과 메모리가 필요해 실제 로봇에 탑재하기에는 부담이 크다.</p> <p contents-hash="205a6f6535d7c7487003c52d03d76a96ba27a5e4675826249c6306b1bd4b49ba" dmcf-pid="0pW7dOJ6gT" dmcf-ptype="general">특히, 여러 기능을 하나의 모델에 담으면, 각 기능이 모델 내부의 같은 영역을 사용하면서 서로 간 학습을 간섭하고 성능을 떨어뜨린다.</p> <p contents-hash="3bdf5a96a67acbae8bc81dc36f77b7ad0d2917af8af3a8053feab2fe1ec563ac" dmcf-pid="pUYzJIiPjv" dmcf-ptype="general">연구팀은 실제 움직임 예측과 경로 계획 사이에서 나타나는 간섭 현상을 ‘스킬 충돌’이라고 정의하고, 실제 실험을 통해 확인했다.</p> <p contents-hash="f9d4c34579a1755ea74286bbdbd7fc3945e0cd2c3bf683d049dbe376093afb29" dmcf-pid="UuGqiCnQaS" dmcf-ptype="general">연구팀은 이를 ‘분리형 파라미터 학습(DPT)’ 방법으로 해결했다. 각 기능에 꼭 필요한 부분만 골라 하나의 모델로 합쳐, 모델 크기는 작게 유지하면서 두 기능이 서로 방해하지 않고 함께 작동하도록 설계했다.</p> <p contents-hash="3fbb2ad692e56bcd08667b8784f0a120c673bc963d4be93df16816d756ee7fae" dmcf-pid="u7HBnhLxAl" dmcf-ptype="general">로봇 움직임 분야의 대표 데이터(JRDB, JTA)로 성능을 검증한 결과, 기존 방식보다 주변 사람들의 움직임을 더 정확하게 예측하고 로봇의 이동 경로 오차와 충돌 가능성도 낮춘 것으로 나타났다.</p> <p contents-hash="135cb89e586a08ef734dc3126fc659970aceb1fe0dc1de08e920ee57c08b3306" dmcf-pid="7zXbLloMkh" dmcf-ptype="general">자율주행 AI에 적용한 추가 실험에서도 성능이 향상돼, 향후 로봇과 자율주행 등 다양한 피지컬 AI 분야에 활용될 가능성을 확인했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="f3c7f4cfb6083c37df0e6f32d572016a179a497f5dc7b2f0cb6be1bc8b82fb4a" dmcf-pid="zqZKoSgRAC" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="DPT와 희소 병합을 이용한 통합 AI 모델 학습 과정. 주황색은 경로 계획에 배정된 영역, 파란색은 움직임 예측에 배정된 영역이다.(그림=DGIST)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/11/ZDNetKorea/20260911094044276uicf.png" data-org-width="621" dmcf-mid="XxgCpMUZoZ" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/11/ZDNetKorea/20260911094044276uicf.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> DPT와 희소 병합을 이용한 통합 AI 모델 학습 과정. 주황색은 경로 계획에 배정된 영역, 파란색은 움직임 예측에 배정된 영역이다.(그림=DGIST) </figcaption> </figure> <p contents-hash="5de1705589fc065782b201a8de9d7f0e5c025de474f47bb2e1281392bd2aa450" dmcf-pid="qB59gvaeAI" dmcf-ptype="general">기존의 대표적인 통합 예측·계획 모델인 'DTPP'와 비교하면 로봇 경로의 평균 오차는 약 41.6%, 충돌률은 약 49.0%, 주변 사람의 움직임을 예측하는 평균 오차는 약 33.7% 감소했다.</p> <p contents-hash="be5b8c57ec12bd8847514f99c53b89bff779224acdf30e78dd2202814aa85c91" dmcf-pid="Bb12aTNdkO" dmcf-ptype="general">추가 실험에서는 여러 판단을 동시에 수행하는 엔드투엔드 자율주행 모델에 DPT와 희소 병합을 적용한 결과 벤치2드라이브 평가에서 기존 'HiP-AD' 모델과 비교해 주행 경로 완주율과 종합 주행 점수가 향상됐다. 계획 경로의 평균 오차는 1.10m에서 0.99m로 감소했다.</p> <p contents-hash="77b947eb8716c5383b73d9490f6b79b39d00060a340f8eac68a7c3aa559947f5" dmcf-pid="bKtVNyjJas" dmcf-ptype="general">박대희 교수는 "보행자와 함께 이동하는 로봇뿐만 아니라 인식과 예측 및 주행 계획을 함께 수행하는 자율주행 AI에도 적용될 수 있다"며 "앞으로 실제 로봇에 적용해 활용 가능성을 검증할 계획”이라고 밝혔다.</p> <p contents-hash="fbcd7f48b4406871c984b8e8ace07a96fa8342c45a1e9ee6d1aae203cfacefdd" dmcf-pid="K9FfjWAikm" dmcf-ptype="general">연구는 서태원 DGIST 석사과정생과 전선애 학부연구생이 참여했다.</p> <p contents-hash="2b9c9b37c0e50fe13cb3401009f8f3655027549f67ed7475114a1a46575d1086" dmcf-pid="9234AYcncr" dmcf-ptype="general">박희범 기자(hbpark@zdnet.co.kr)</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 지디넷코리아. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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