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Past, Present and Future: Exploring Adaptive AI in Software Development Bots

Created by
  • Haebom

저자

Omar Elsisi, Glaucia Melo

개요

본 논문은 소프트웨어 개발에서 적응형 AI 기반 대화형 에이전트(챗봇 및 가상 비서 등)의 역할을 조사한다. 기존의 규칙 기반 시스템과 달리, 머신러닝과 자연어 처리를 활용하여 상호작용을 통해 학습하고 시간이 지남에 따라 개선되는 적응형 AI 에이전트는 개발자에게 동적인 맥락 인식 지원을 제공한다. GitHub Copilot 및 Microsoft Teams 봇과 같은 고급 AI 기반 솔루션으로의 발전 과정과 적응형 AI를 소프트웨어 개발 프로세스에 통합하는 과제를 살펴보고, 시스템의 장점과 한계, 데이터 프라이버시 및 윤리적 문제와 같은 우려 사항을 다룬다. 궁극적으로 실시간 맞춤형 지원을 제공하고 개발 사이클의 효율성을 높임으로써 소프트웨어 개발 혁신에 기여할 가능성을 제시한다.

시사점, 한계점

시사점:
적응형 AI 기반 대화형 에이전트가 소프트웨어 개발 생산성과 협업 향상에 기여할 수 있음을 보여준다.
개발자에게 실시간 맞춤형 지원을 제공하여 개발 사이클의 효율성을 높일 수 있다.
GitHub Copilot과 같은 고급 AI 기반 솔루션의 등장으로 향상된 개발 경험을 제공할 수 있다.
한계점:
데이터 프라이버시 및 윤리적 문제에 대한 고려가 필요하다.
적응형 AI를 소프트웨어 개발 프로세스에 통합하는 데 있어 기술적 과제가 존재한다.
AI 에이전트의 학습 데이터의 질과 양에 따라 성능이 크게 달라질 수 있다.
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