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Greening AI-enabled Systems with Software Engineering: A Research Agenda for Environmentally Sustainable AI Practices

Created by
  • Haebom

저자

Luis Cruz, Joao Paulo Fernandes, Maja H. Kirkeby, Silverio Martinez-Fernandez, June Sallou, Hina Anwar, Enrique Barba Roque, Justus Bogner, Joel Castano, Fernando Castor, Aadil Chasmawala, Simao Cunha, Daniel Feitosa, Alexandra Gonzalez, Andreas Jedlitschka, Patricia Lago, Ana Oprescu, Pooja Rani, Joao Saraiva, Federica Sarro, Raghavendra Selvan, Karthik Vaidhyanathan, Roberto Verdecchia, Ivan P. Yamshchikov, Henry Muccini

개요

본 논문은 CECAM-Lorentz 워크숍(1358, 2025)의 결과 보고서로, 인공지능(AI) 시스템의 환경적 영향 증가에 대한 우려를 다룬다. 소프트웨어 엔지니어링 관점에서 지속 가능한 AI 솔루션 개발을 위한 연구를 촉진하고자 29명의 전문가 및 학계 연구자들이 참여한 워크숍에서 에너지 평가 및 표준화, 벤치마킹 관행, 지속 가능성을 고려한 아키텍처, 런타임 적응, 실증적 방법론, 교육 등의 주요 과제를 도출하고, 이를 바탕으로 지속 가능한 AI 시스템 개발을 위한 연구 계획과 실질적인 권고안을 제시한다.

시사점, 한계점

시사점:
AI 시스템의 환경적 영향에 대한 심각성을 인지하고 소프트웨어 엔지니어링 관점에서 해결책 모색의 중요성을 강조한다.
지속 가능한 AI 시스템 개발을 위한 구체적인 연구 방향 및 권고안을 제시한다.
다양한 분야의 전문가들의 협력을 통해 얻어진 결과로, 실효성 있는 연구 계획을 기대할 수 있다.
한계점:
워크숍 참가자들의 의견을 기반으로 한 보고서이므로, 폭넓은 일반화에는 주의가 필요하다.
제시된 연구 계획의 실제 실행 및 성과에 대한 검증이 부족하다.
구체적인 기술적 해결책보다는 연구 방향 제시에 초점을 맞추고 있다.
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