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[IT뉴스]칩 전쟁에서 데이터 전쟁으로...'천 조원' 시장이 직면한 새로운 병목
온카뱅크관리자
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15
2026-02-13 09:07:30
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="x2zTXcRfSk"> <div contents-hash="5723a67cecd7031b062ba9f86e87b445afda3987ccbc63f3ec6f1f4989e0cf56" dmcf-pid="yOEQJuYClc" dmcf-ptype="general"> <ul> <li>학습용 GPU 독점에서 추론용 저전력 칩으로, 판이 바뀌는 반도체 생태계</li> <li>아무리 강력한 프로세서도 학습 데이터 없으면 무용지물, 각국의 규제 딜레마</li> </ul> </div> <div contents-hash="2ef11c92aa116672764008d9aca745df38653c97df73272a8641535d087d6cb0" dmcf-pid="WIDxi7GhvA" dmcf-ptype="general"> <em>올해 글로벌 반도체 산업이 처음으로 연간 매출 천 조원대를 넘어서며 역사적 전환점을 맞이했다. 이에 국제 반도체 통계 기관과 주요 시장분석 업체들은 2026년 시장 규모가 1조 달러(약 1,454조 5,000억 원</em>)<em> 선을 돌파할 것으로 추산하고 있다. </em> </div> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="028592b31cfc806dc457faff1944c353a1e6781486ceb0bf6ab5eab773054e53" dmcf-pid="YCwMnzHlyj" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="천 조원을 돌파한 반도체 시장은 이제 다음 라운드를 준비하고 있다. (사진=APPLIED MATERIALS)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202602/13/552816-OGTrtXj/20260213090123640ekit.png" data-org-width="860" dmcf-mid="6VhVQtlwyw" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202602/13/552816-OGTrtXj/20260213090123640ekit.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 천 조원을 돌파한 반도체 시장은 이제 다음 라운드를 준비하고 있다. (사진=APPLIED MATERIALS) </figcaption> </figure> <p contents-hash="303092f12dc7f2a2b34d2af367f29e356a98a98af198e6cc634388f6cae8619b" dmcf-pid="GhrRLqXSvN" dmcf-ptype="general">■<strong> 천 조원 돌파한 반도체 시장, 두 가지 전환점 </strong> </p> <p contents-hash="8ec6553236a10e1e5f08675072fe55be24fec21e3a07965bdaf1b6c077470ba7" dmcf-pid="HdP3zlAiya" dmcf-ptype="general">이는 당초 2030년에나 달성 가능할 것으로 예상했던 목표가 4년이나 앞당겨진 결과다. 이러한 폭발적 성장 뒤에는 인공지능 컴퓨팅 수요가 자리잡고 있지만, 산업 내부에서는 두 가지 근본적 변화가 동시에 진행되고 있다. </p> <p contents-hash="8a6dde4b2d040d1a816f00a1e4aaa9a93d4293b8df07079b29bedb0963627e45" dmcf-pid="XJQ0qScnhg" dmcf-ptype="general">첫 번째 변화는 하드웨어 아키텍처의 대전환이다. 지금까지 AI 학습 시장을 장악해온 고성능 그래픽처리장치 중심 구조에서, 전력 효율을 극대화한 신경망 전용 프로세서 기반의 추론 중심 시장으로 무게중심이 빠르게 이동하고 있다. 두 번째는 데이터를 둘러싼 국가 간 주권 경쟁이다. 최첨단 칩을 보유하더라도 고품질 학습 데이터를 확보하지 못하면 기술 우위를 점할 수 없다는 인식이 확산되면서, 각국 정부는 자국 데이터의 국외 유출을 제한하는 동시에 AI 학습용 데이터셋 구축에 막대한 투자를 쏟아붓고 있다. </p> <p contents-hash="54a0d6b2dddffb137c414386611b9c2becb98fa8ce503550d0070a3c6939e8de" dmcf-pid="ZixpBvkLSo" dmcf-ptype="general">작년 초 중국의 한 AI 스타트업이 600만 달러 미만의 비용으로 글로벌 최고 수준의 대형 언어모델을 훈련했다고 발표하면서 업계는 충격에 빠졌다. 수억 달러를 들여야 한다고 여겨졌던 AI 개발 비용이 극적으로 낮아질 수 있다는 가능성을 처음으로 입증한 사례였기 때문이다. 이는 고비용 독점 구조에서 저비용 효율 중심 구조로의 패러다임 전환을 예고하는 신호탄으로 해석됐다. </p> <p contents-hash="db7aa3d6e321bf4f8c48d9ff20e7ad80be515f74f0109e7273cfab69963786b7" dmcf-pid="5nMUbTEoyL" dmcf-ptype="general">한국은 이 두 전쟁터의 한가운데 서 있다. 정부는 올해 AI 관련 투자에 약 10조 원 규모의 예산을 배정하며 역대 최대 지원에 나섰고, 국내 신경망처리장치 설계 기업들이 잇따라 제품 양산 단계에 진입했다. 하지만 한글 기반 고품질 학습 데이터는 여전히 부족하고, 데이터의 국경 간 이동을 제한하는 각국의 규제는 날로 복잡해지고 있다. </p> <p contents-hash="d062235bfa4ef90c2c08028886eacf794d87892c0a50f5cb55f8b6af1a7030ec" dmcf-pid="1LRuKyDgWn" dmcf-ptype="general"><strong>■ GPU에서 NPU로, 추론 시대가 온다</strong> </p> <p contents-hash="97305f884899e61b61fe73ea0a7af68242f2ed7c28a8d2b6cf84864e95da3a78" dmcf-pid="toe79WwaWi" dmcf-ptype="general">반도체 시장의 폭발적 성장세는 여러 기관의 전망치에서 확인된다. 주요 시장조사 기관들은 올해 반도체 산업 매출이 전년 대비 25~30% 이상 급증할 것으로 내다보고 있다. 한 글로벌 컨설팅사는 2024년 약 6,300억 달러 수준이었던 시장이 2030년까지 연평균 8.6% 성장하며 천조 원대를 넘어설 것으로 예측했다. 한국은 이 시장에서 미국에 이어 두 번째로 큰 점유율을 차지하며 글로벌 공급망의 핵심 축을 담당하고 있다. 특히 메모리 부문은 전체 시장 성장률을 상회하는 30%대 증가세를 보일 것으로 전망되는데, 국내 주요 메모리 제조사들의 고대역폭 메모리 수요가 폭발적으로 늘어나고 있기 때문이다. </p> <p contents-hash="925f302cbfe51c84194cc1804b56dada0129114202b50a67f3c0f0b42425a082" dmcf-pid="Fgdz2YrNWJ" dmcf-ptype="general">또한 AI 칩 시장의 패러다임이 근본적으로 바뀌고 있다. 과거에는 대규모 모델을 처음부터 훈련시키는 학습 단계를 위한 고성능 그래픽처리장치가 핵심이었다. 특정 업체의 GPU가 이 시장을 거의 독점해왔다. 하지만 최근 시장의 관심은 학습에서 추론으로 빠르게 이동하고 있다. 추론은 이미 완성된 AI 모델을 실제 서비스에 적용하는 단계를 말한다. 자율주행 시스템이 도로 상황을 실시간 판단하거나, 개인 기기가 사용자의 음성 명령을 처리하는 작업이 대표적이다. 학습은 초기에 한 번만 수행하면 되지만, 추론은 수억 명의 사용자가 동시다발적으로 요구한다. 따라서 추론 시장은 학습 시장보다 규모가 훨씬 크며, 저전력 고효율이 관건이다. </p> <p contents-hash="056afb1af48f29f29710ee5631df447362411d940b3b14d81d3f5a4330a3f755" dmcf-pid="3aJqVGmjTd" dmcf-ptype="general">신경망처리장치는 바로 이 추론 작업에 특화된 설계를 갖추고 있다. 기존 그래픽처리장치와 비교했을 때, 유사한 수준의 AI 연산을 수행하면서도 전력 소비는 현저히 낮다. 글로벌 주요 칩 제조사들은 올해 초 미국 라스베이거스에서 열린 가전박람회에서 추론을 핵심 전략으로 제시했다. 한 업체는 자율주행과 로봇 분야를 앞세워 물리적 AI 전략을 공개했고, 다른 업체는 생성형 AI 서비스용 추론 특화 칩을 선보이며 기업 및 분산 환경 공략에 나섰다. 한국 정부는 대규모 AI 학습에 시급한 GPU를 확보하는 동시에, 국산 신경망처리장치 시장도 함께 육성하는 이중 전략을 추진하고 있다. </p> <p contents-hash="6548ee09170a5347cadf30ae8a9af6949416b5ada8f29f9d64dda04c5598794a" dmcf-pid="0NiBfHsAle" dmcf-ptype="general"><strong>■ 600만 달러 AI가 증명한 것: 데이터의 힘</strong> </p> <div contents-hash="ef007f51909d4300b0f912d735e84ecff499e3ea72ec64fe07df4673fab6af5d" dmcf-pid="pjnb4XOcWR" dmcf-ptype="general"> 작년 초 중국의 인공지능 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 발표한 저비용 AI 학습 사례는 업계에 큰 파장을 일으켰다. </div> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="e677fc381e336552346b84a9d5a5a59f62b680581b53c1f66a01b50126caa481" dmcf-pid="UDNfxFSryM" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크는 600만 달러의 비용으로 강력한 AI 모델을 개발했다고 발표했다. (사진=딥시크 로고)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202602/13/552816-OGTrtXj/20260213090125211cxzm.png" data-org-width="744" dmcf-mid="P8PlYNQ9vD" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202602/13/552816-OGTrtXj/20260213090125211cxzm.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크는 600만 달러의 비용으로 강력한 AI 모델을 개발했다고 발표했다. (사진=딥시크 로고) </figcaption> </figure> <p contents-hash="b25308ba43fcf944426b7079206d80ac39ebf872c96a2be6c0ce9e9828674419" dmcf-pid="uwj4M3vmCx" dmcf-ptype="general">딥시크는 기본 모델 훈련 비용이 600만 달러 미만이라고 밝혔는데, 이는 실리콘밸리 주요 기업들이 투입한 것으로 추정되는 수억 달러에 비해 극히 적은 금액이다. 시장은 이를 하드웨어 수요 급감의 신호로 해석했고, 주요 AI 칩 제조사들의 주가는 급락했다. 하지만 1년이 지난 현재, 그 영향은 예상과는 다른 방향으로 전개되고 있다. 저비용과 개방형 라이선스를 내세워 개발도상국의 AI 진입장벽을 낮추는 데 활용되고 있는 것이다. </p> <p contents-hash="c69c56b8cc69e1a4146e4af94bf2df36e98bcb9134be01e6d04b809cf602cc72" dmcf-pid="7rA8R0TslQ" dmcf-ptype="general">이는 고비용 독점 구조에서 저비용 효율화로의 전환을 의미한다. 하지만 동시에 이 사례가 제기한 근본적 질문은 명확하다. 칩이 중요한가, 데이터가 중요한가? 아무리 저비용으로 AI를 훈련한다 해도, 학습시킬 고품질 데이터가 없다면 의미가 없다. 이 충격적 발표는 하드웨어 경쟁만큼이나 데이터 확보 경쟁이 중요하다는 사실을 각인시켰다. </p> <p contents-hash="f780e6b73454b85d0914ed59eb94f81b409bf30b751ffd33b3fdedd623ad4337" dmcf-pid="zmc6epyOTP" dmcf-ptype="general"><strong>■ 데이터 주권 전쟁과 고갈 위기</strong> </p> <p contents-hash="814d2f294f4ed89ae9d172714dbf1f90e963568964e0f84238fb45d93c1f5fe5" dmcf-pid="qskPdUWIl6" dmcf-ptype="general">데이터 주권은 데이터에 대한 국가의 법적 통제권을 의미한다. 주요국들은 서로 다른 방식으로 이를 강화하고 있다. EU는 개인정보를 자국 내 보관하도록 요구하며, 올해 중반까지 각 회원국에 AI 규제 실험 구역 구축을 의무화했다. 미국은 자국 플랫폼 기업 보호를 우선하며 지난해부터 민감 정보의 해외 이전을 제한하기 시작했다. 중국은 데이터를 국가 전략 자원으로 규정하고 해외 반출을 엄격히 통제한다. 한국은 개인정보의 국외 이전을 경직되게 규제해 데이터 경제 활성화를 저해한다는 지적을 받고 있다. </p> <p contents-hash="64f65f23e0f8e45075cb0b47825445cea377bcf89168d41c78c83ea7415349ae" dmcf-pid="BOEQJuYCT8" dmcf-ptype="general">또한 AI 수요는 폭증했지만 고품질 데이터 공급은 따라가지 못하고 있다. 4년간 AI 학습 데이터 수요는 50배 증가했으나, 고품질 텍스트 데이터의 연간 증가율은 7%에 불과하다. 전문가들은 올해부터 고품질 데이터가 고갈될 것으로 내다본다. 저작권 논란으로 웹 데이터 수집이 차단되면서 고갈이 가속화되고, AI가 생성한 저품질 콘텐츠가 다시 학습 데이터로 유입되는 악순환이 반복되고 있다. </p> <p contents-hash="651259dd322555948f27b474f941f07ca4ed95a993ddf5e11d776de87649be81" dmcf-pid="bIDxi7GhS4" dmcf-ptype="general">한국의 상황은 더 심각하다. 한글 고품질 데이터는 영어 대비 절대량이 현저히 적다. 데이터 다양성이 부족하면 특정 집단에 불리한 결과를 초래할 수 있다. 얼굴인식 AI가 백인 남성에게 95% 정확도를 보이지만 다른 인종이나 성별에서 낮은 정확도를 보이는 것이 대표적 사례다. </p> <p contents-hash="fce7d0605a92261443c1b84807178fd4d6acc55985484fec84d910572d9566d6" dmcf-pid="KCwMnzHlSf" dmcf-ptype="general">미국의 한 테크 기업가는 AI가 생성한 합성 데이터를 유일한 대안으로 제시했다. 글로벌 시장조사 기관은 2028년까지 AI 훈련의 80%가 합성 데이터로 이뤄질 것으로 전망했다. 그러나 합성 데이터도 부정확성, 오류, 편향 증폭 가능성 등의 문제를 안고 있어 완벽한 해결책은 아니다. </p> <div contents-hash="db1760b9ab264503cfd9db95f50e27b490e86955907d4a23ebc55662edbbc6aa" dmcf-pid="9hrRLqXSvV" dmcf-ptype="general"> 이에 한국 정부는 올해 AI 투자 규모를 기존 대비 3배 늘린 약 10조 원으로 편성했다. 국산 신경망처리장치 기반 AI 컴퓨팅 기술 자립화를 추진하며, 공공조달을 통한 수요 창출과 사업화를 지원하고 있다. 그러나 생태계 구축과 가격 경쟁력 확보가 여전히 과제로 남아 있다. </div> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="dc8c5cff68b6dc38974cee32596ccfd4d1b4fa5b9692b3b91afe246cf53bd487" dmcf-pid="2lmeoBZvh2" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="정부가 발표한 'AI 3대 강국'의 일환으로 2026년 AI 예산은 약 10조원으로 편성됐다. (사진=기획재정부)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202602/13/552816-OGTrtXj/20260213090126753agay.png" data-org-width="791" dmcf-mid="Qj2X3mLxCE" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202602/13/552816-OGTrtXj/20260213090126753agay.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 정부가 발표한 'AI 3대 강국'의 일환으로 2026년 AI 예산은 약 10조원으로 편성됐다. (사진=기획재정부) </figcaption> </figure> <p contents-hash="8d257bd3735265b6f6556dea827efcbd1d0b2c801a042aaa074f206628098b36" dmcf-pid="VCwMnzHlW9" dmcf-ptype="general"><strong>■ 10조 투자와 국산 칩의 도전</strong> </p> <p contents-hash="8ff0adf419c86728f4be2ca086069a7875d1dd5f1298d1223f37ed7b41469bb4" dmcf-pid="fhrRLqXSTK" dmcf-ptype="general">올해 AI 반도체 시장은 천조 원대를 돌파하며 역사적 전환점을 맞이했다. </p> <p contents-hash="e3bf0df69b6d0cb3c835074e1d5b9c8fa462d6cc17d828c0b7a3188cc25b983c" dmcf-pid="4lmeoBZvSb" dmcf-ptype="general">하지만 칩만으로는 충분하지 않다. 고품질 학습 데이터가 없으면 칩은 무용지물이다. 데이터 주권을 둘러싼 글로벌 규제는 더욱 복잡해지고 있으며, 한국은 데이터 경제 활성화와 개인정보 보호 사이에서 균형점을 찾아야 한다. 그래픽처리장치에서 신경망처리장치로의 패러다임 전환은 한국에게 기회다. 국산 칩 설계 기업들이 양산 단계에 들어섰고, 정부는 약 10조 원의 역대 최대 규모 투자를 시작했다. 하지만 글로벌 강자의 생태계 장벽은 여전히 높고, 데이터 고갈 위기는 현실이다. </p> <p contents-hash="d7fa4242aff510f0eb8c16d9b13bfc64b4073700c2dcc404fb157c0b77480494" dmcf-pid="8Ssdgb5TTB" dmcf-ptype="general">중국 스타트업의 충격적 발표는 저비용 AI 학습이 가능함을 보여줬지만, 동시에 데이터의 중요성을 일깨웠다. 합성 데이터는 대안이 될 수 있지만, 부정확함과 편향 증폭의 위험도 안고 있다. AI 반도체와 데이터 주권, 이 두 전쟁에서 승리하는 국가만이 AI 시대의 주도권을 잡을 것이다. 한국은 지금, 그 갈림길에 서 있다. </p> <p contents-hash="3edbf6b1277bc850adc20e4ac9a9d010021ae7ca618e5a64514dfba015d715e6" dmcf-pid="6vOJaK1yyq" dmcf-ptype="general">저작권자 © Tech42 - Tech Journalism by AI 테크42 무단전재 및 재배포 금지</p> </section> </div>
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