리서치 테이스트
research taste
어떤 실험이 해볼 가치가 있고 어떻게 설계해야 의미 있는 결과가 나올지 판단하는 감각을 가리키는 말이다.
쉽게 말하면
리서치 테이스트란 수많은 실험 아이디어 중에서 무엇이 진짜 해볼 가치가 있는지, 그리고 그 실험을 어떻게 짜야 제대로 된 답을 얻을 수 있는지 골라내는 감각을 뜻한다. 노련한 요리사가 레시피북 없이도 어떤 재료 조합이 맛있을지 직감하듯, 노련한 과학자는 정답을 모르는 상태에서도 어느 실험이 유의미한 결과로 이어질지 감을 잡는다. 이 감각은 정답을 맞히는 능력과는 다르다.
이 개념이 최근 주목받는 이유는, AI 회사들이 단순히 계산을 빨리 하거나 정보를 잘 찾는 인공지능을 넘어 스스로 새로운 과학적 발견을 해내는 인공지능을 만들려 하기 때문이다. 문제는 이런 판단력을 사람이 규칙으로 하나하나 정해줄 수 없다는 점이다. 그래서 일부 개발팀은 결과가 좋았을 때 보상을 주는 학습 방식을 통해, 인공지능이 스스로 이 감각을 익히도록 훈련시킨다.
기사에서 이렇게 나와요
기사에서는 스타트업 Inherent가 자사 에이전트 파라데이를 두고 "단순히 결과를 재현하는 것뿐 아니라 어떤 실험이 해볼 가치가 있고 어떻게 잘 설계할지 판단하는 감각—Inherent는 이를 리서치 테이스트라고 부른다—을 갖추길 원했다"고 설명해요. 여기서 오해하기 쉬운 점은 이게 정확도 같은 숫자로 측정되는 성능 지표가 아니라는 것이에요. 오히려 어떤 질문을 던질지 고르는 판단력에 가까워요.
직접 해보기
챗봇에게 다음처럼 물어보면 이 감각이 무엇인지 체감할 수 있다.
"이 논문의 실험 결과를 재현하고 싶어. 어떤 순서로 실험을 설계해야 할지, 그리고 왜 그 설계가 최선인지 이유를 함께 설명해줘."
답변이 단순히 절차를 나열하는 데 그치는지, 아니면 왜 그 실험이 가치 있는지까지 짚어주는지 비교해보면 좋다.
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