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AI에게 '이 주식 살까요?'라고 묻지 마라 — 투자 거장 4명을 프롬프트로 부활시킨 'AI 버크셔' 해부
특집AI 투자프롬프트 엔지니어링
2026.07.02

AI에게 '이 주식 살까요?'라고 묻지 마라 — 투자 거장 4명을 프롬프트로 부활시킨 'AI 버크셔' 해부

ChatGPT에게 종목을 물으면 왜 항상 '양다리' 답이 돌아올까? 오픈소스 프로젝트 'AI 버크셔'는 버핏·멍거·돤융핑·리루 4대 거장을 18개의 구조화된 프롬프트로 부활시켜, 서로를 공격하게 만든다. 강제 결론, 반편향 엔진, LLM 암산 금지, 거울 테스트 — 투자를 넘어 모든 고위험 의사결정에 쓸 수 있는 프롬프트 설계의 마스터클래스를, 실제 프롬프트 전문과 함께 뜯어본다.

코어닷투데이43
PINN은 왜 자꾸 경직되는가 — ill-conditioning, Jacobian, TSONN으로 읽는 핵심 논문
기술PINNPhysics-Informed Neural Networks
2026.04.11

PINN은 왜 자꾸 경직되는가 — ill-conditioning, Jacobian, TSONN으로 읽는 핵심 논문

PINN은 왜 복잡한 PDE에서 자주 수렴하지 않을까? Jacobian condition number 관점에서 이 문제를 해부한 핵심 논문을 중심으로, controlled system, TSONN, 실제 유동 해석 사례, 그리고 2026년 현재 이 아이디어의 역할까지 쉽고 깊게 풀어본다.

코어닷투데이42
CNN 완전 이해: 고양이 한 마리가 바꾼 컴퓨터 비전의 역사
기술CNN딥러닝
2026.02.26

CNN 완전 이해: 고양이 한 마리가 바꾼 컴퓨터 비전의 역사

고양이 뉴런 실험에서 자율주행까지 — 합성곱 신경망이 어떻게 탄생했고, 왜 작동하며, 2026년에도 여전히 중요한지를 논문과 사례로 풀어본다.

코어닷투데이85
Apple의 역(逆)베팅: 데이터센터 대신 당신의 주머니 — 온디바이스 AI 완전 해부
특집온디바이스 AI엣지 AI
2026.06.03

Apple의 역(逆)베팅: 데이터센터 대신 당신의 주머니 — 온디바이스 AI 완전 해부

전 세계 빅테크가 데이터센터에 한 해 \$725B를 쏟아붓는 동안, Apple은 정반대로 베팅했다 — 이미 사용자 주머니 속에 있는 수십억 대 기기. 2026년 6월 WWDC를 앞두고 Apple은 15년간 쌓은 자체 실리콘 경험을 무기로 \"클라우드 대신 기기에서\" AI를 돌리는 온디바이스 전략을 전면에 내세운다. 메인프레임→PC→클라우드→엣지로 도는 컴퓨팅의 진자, A11(0.6 TOPS)에서 M4(38 TOPS)까지 63배 커진 Neural Engine, 통합 메모리로 671B 모델을 Mac에 통째로 올리는 법, Apple Intelligence의 영광과 BBC 헤드라인 참사·Siri 연기·\$250M 합의, Private Cloud Compute의 5대 프라이버시 보장, 2026년 Google Gemini 딜과 Nvidia 컨피덴셜 컴퓨트, 증류·양자화·LoRA로 모델을 다이어트시키는 원리, \"사용자가 사준 컴퓨팅\" \$50B 논리, 그리고 개발자·기업을 위한 온디바이스 vs 클라우드 실무 의사결정까지. 인터랙티브 시뮬레이터 3종 포함.

코어닷투데이47

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MCP가 세션을 지웠다 — 지키지 못한 약속을 인정하기까지의 21개월
특집MCPModel Context Protocol
2026.08.16

MCP가 세션을 지웠다 — 지키지 못한 약속을 인정하기까지의 21개월

2026년 7월 28일, MCP가 출시 이후 가장 큰 변화를 발표했다. initialize 핸드셰이크와 세션 ID가 사라졌다. 그런데 진짜 이야기는 '세션을 없앴다'가 아니라 '세션은 애초에 작동한 적이 없었다'는 고백이다. ChatGPT는 도구 호출마다 세션을 새로 만들고 있었다. 명세 문서와 SEP 원문, 그리고 1,000개 저장소 조사 결과를 따라가며 무엇이 왜 바뀌었는지 정리했다.

코어닷투데이67
「나는 AI를 그만 쓰기로 했다」 — 어떤 개발자의 이탈 선언이 드러낸 것
특집AI 코딩자동화의 역설
2026.08.15

「나는 AI를 그만 쓰기로 했다」 — 어떤 개발자의 이탈 선언이 드러낸 것

20년차 개발자가 18개월간 Claude Code를 쓰다가 전면 중단을 선언했고, 그 글이 2026년 개발 커뮤니티를 흔들었습니다. 그런데 이건 러다이트의 글이 아닙니다 — 1983년 배인브리지가 예측한 '자동화의 역설'이 소프트웨어에서 처음 대규모로 재현된 사건입니다. METR·DORA·GitClear·Veracode의 상반된 데이터를 전부 펼쳐놓고, 같은 도구가 에어비앤비에서는 18개월을 6주로 줄이고 그에게는 우울증을 준 이유를 끝까지 따져봅니다.

코어닷투데이78
「경험의 단절」 — AI가 청년에게서 빼앗는 것은 일자리가 아니라 사다리 아랫칸이다
특집경험의 단절청년 고용
2026.08.15

「경험의 단절」 — AI가 청년에게서 빼앗는 것은 일자리가 아니라 사다리 아랫칸이다

2026년 세계 청년의 날에 세계 전문가들이 내놓은 진단은 같았습니다 — AI가 청년에게서 앗아가는 진짜 위기는 일자리가 아니라 '경험의 경로'라는 것. 이 개념은 갑자기 나온 게 아니라 1563년 도제법부터 1983년 자동화의 역설, 1991년 정당한 주변적 참여를 거쳐 460년 만에 수렴한 결론입니다. 튀르키예 RCT·중국 26,811명 패널·폴란드 대장내시경·하버드 6,200만 명 이력서 데이터를 전부 펼쳐 놓고, 왜 지표는 좋아 보이는데 실력은 깎이는지, 그리고 어떤 설계가 반대 결과를 냈는지를 끝까지 따집니다.

코어닷투데이67
보이지 않는 서명: AI가 쓴 글에 숨겨진 초록 단어들
특집워터마킹LLM
2026.08.15

보이지 않는 서명: AI가 쓴 글에 숨겨진 초록 단어들

2026년 8월, Claude가 쓰는 문장에 아무도 볼 수 없는 서명이 붙기 시작했다. 원리는 2023년 메릴랜드대 논문 한 편에서 나왔다. 단어를 초록과 빨강으로 나누고 초록 쪽을 슬쩍 밀어주는 것 — 그게 전부다. 744년 된 아이디어가 어떻게 로짓 위로 옮겨왔고, 무엇을 증명할 수 있으며, 무엇은 끝내 증명하지 못하는지 끝까지 따라간다.

코어닷투데이50
하루에 2천 년을 사는 데이터베이스 — TigerBeetle과 결정론적 시뮬레이션 테스트
특집TigerBeetle결정론적 시뮬레이션 테스트
2026.08.14

하루에 2천 년을 사는 데이터베이스 — TigerBeetle과 결정론적 시뮬레이션 테스트

은행 잔액이 틀리는 버그를 어떻게 재현할까. TigerBeetle은 시간·디스크·네트워크를 전부 가짜로 만들고, 정수 하나로 우주 전체를 되살리는 길을 택했다. 1,024코어에서 24시간 돌아가는 비행 시뮬레이터, 함수당 정확히 2개의 단언, 그리고 시작 후 malloc을 부르지 않는 데이터베이스 — 15만 줄의 Zig 코드를 읽고 정리했다.

코어닷투데이83
코드를 보지 마라, 아이디어를 잡아라 — antirez가 던진 불편한 질문
특집antirez코드 리뷰
2026.08.13

코드를 보지 마라, 아이디어를 잡아라 — antirez가 던진 불편한 질문

Redis를 만든 사람이 말했다. '아무도 이 코드를 봐선 안 된다. 코드가 담은 아이디어만 보면 된다.' 30개월에 걸친 그의 입장 변화를 추적하고, 1975년의 책이 왜 지금 다시 읽히는지, 그리고 숫자들이 정말 그의 반대편에 서 있는지 끝까지 따져본다.

코어닷투데이40
1만 프레임을 잊지 않는 법 — LingBot-Map과 기하 컨텍스트 어텐션
특집LingBot-Map3D 재구성
2026.08.13

1만 프레임을 잊지 않는 법 — LingBot-Map과 기하 컨텍스트 어텐션

2026년 4월, 앤트그룹의 로봇 자회사가 카메라 영상만으로 1만 프레임 이상을 20 FPS로 3차원 복원하는 모델을 오픈소스로 공개했다. 핵심은 '무엇을 기억하고 무엇을 버릴지'를 어텐션 마스크로 학습시킨 것. 40년 된 SLAM의 지혜가 트랜스포머 안으로 들어온 순간을, 논문과 코드를 끝까지 따라가며 해부한다.

코어닷투데이118
시스템 3 — AI에 생각을 넘기는 순간, 인지적 항복의 실험 증거
리서치인지과학행동경제학
2026.08.13

시스템 3 — AI에 생각을 넘기는 순간, 인지적 항복의 실험 증거

카너먼의 시스템 1·2에 세 번째 시스템을 붙인 논문이 나왔습니다. 와튼스쿨 연구팀은 1,372명·9,593시행의 사전등록 실험으로 'AI가 맞으면 정확도가 25%p 오르고, 틀리면 14%p 떨어지는' 구조를 측정했습니다. 더 불편한 결과는 확신도입니다 — 받은 답의 절반이 틀렸는데도 확신은 11.7%p 올라갔고, 오류에 반복 노출되어도 내려가지 않았습니다. 시간 압박도, 돈과 즉시 피드백도 이 패턴을 없애지 못했습니다.

코어닷투데이55
AI가 다 써주는 시대의 글쓰기 — 왜 아직 직접 써야 하는가
인사이트글쓰기사고력
2026.08.13

AI가 다 써주는 시대의 글쓰기 — 왜 아직 직접 써야 하는가

링크드인 장문 게시물의 41%가 AI 생성이고, 한국 직장인의 74%가 업무에 AI를 씁니다. 그런데 폴 그레이엄은 '쓰는 자와 못 쓰는 자로 갈리는 세계는 곧 생각하는 자와 못 하는 자의 세계'라고 경고했습니다. 쓰기는 원래 두 개의 다른 일이었고 AI는 그중 하나만 가져갔습니다 — 어느 쪽을 넘겨도 되고 어느 쪽을 지켜야 하는지, 데이터와 사례로 끝까지 따져봅니다.

코어닷투데이75