산업동향연구소
 

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          글로벌 인공지능(AI) 기술개발, 수요시장 동향과 유력기업 사업 추진전략
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          도서명 글로벌 인공지능(AI) 기술개발, 수요시장 동향과 유력기업 사업 추진전략
          저자, 출판사 CHO
          크기 A4
          쪽수 646 페이지
          제품구성 도서소개, 목차, 내용
          출간일 2016년 3월 29일
          목차 또는 책소개 Ⅰ. 인공지능(AI) 기술, 시장 개요와 향후 전망
          ISBN 979-11-86934-00-5
          체제 A4 / 646 페이지
          발행일 2016년 3월 29일
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          ◈ 도서소개


          인공지능(AI) 기술이 2016년 글로벌 ICT시장의 최대의 화두로 등장하였습니다. 이는 지난 3월에 구글 딥 마인드(Deep Mind)가 개발한 인공지능 알파고(Alpha Go)와 세계 최정상급 바둑 기사인 이세돌 9단의 역사적 대국에서 알파고가 승리하면서 불붙기 시작 하였습니다. 이 세기의 대결은 인공지능 기술이 가져다 줄 축복과 함께 일자리 감소, 나아가 인간에 대한 공격 등 다양한 재앙 수준의 인문학적 논의를 촉발시켰지만, 사실 인공지능 기술(약 인공지능)은 이미 우리 주변에서 다양하게 적용되고 있으며, 적용 대상 또한 급속히 확산되어 대부분의 산업에서 혁신의 동력이자, 융합기술의 핵심으로 부상하고 있으며, 인공지능 기술의 진보로 향후 기업의 경쟁력을 좌우할 키워드(강 인공지능)가 될 것으로 보입니다.

          인공지능 산업에 대한 예측은 다양한 시각으로 이루어지고 있는 바, 그 이유는 인공지능이 관여할 수 있는 분야가 매우 넓고 그 영향력을 예측하기가 쉽지 않기 때문이기도 하지만, 기본적으로 제품과 서비스에 결합되어 부가가치가 발생하는 기반 기술이기 때문입니다. 미국의 IT 시장조사 기업인 IDC는 세계 인공지능 시장 규모를 2015년 약 1,270억 달러, 2017년 약 1,650억 달러로 예상한 바 있으며, 맥킨지는 2025년 인공지능을 통한 지식노동 자동화의 파급효과가 연간 5조 2,000억 달러에서 6조 7,000억 달러에 달할 것으로 전망하기도 했습니다.

          이미 글로벌 선도업체인 구글, 애플, 마이크로소프트, 페이스북 등은 인공지능 기술의 중요성에 주목하여 지속적인 연구개발과 M&A를 통하여 기술을 축적하고 자사의 사업에 적용시키면서 혁신적 제품과 서비스를 제공하고 있으며, 의료, 금융, 교육, 법률 서비스 등 새로운 영역에서도 기술기반의 창의적 사업모델을 창출해가고 있는 실정입니다.

          그러나 국내에서는 아직 무인기, 드론 등 하드웨어적 비즈니스와 음성기술 등 일부 외에는 눈에 띄는 성과를 보이는 것이 부족한 실정으로 세계와의 기술 격차를 좁힐 수 있는 적극적인 투자와 연구개발이 시급한 것으로 지적되고 있습니다. 최근 알파고와의 대결로 인한 관심은 다행스럽게도 국내 인공지능 기술 개발과 육성의 도화선이 되고 있으며, 정부도 산업부와 미래부 등 관련 부처가 종합적인 지원책을 마련키로 하고, 대기업들의 참여도 활성화 될 것으로 보여, 국내의 IT기술 인력과 인프라를 잘 활용한다면 또 다른 도약의 기회가 될 수 있을 것이라는 기대를 하게 합니다.

          이에 본격적인 부흥기를 맞이하고 있는 인공지능 기술과 시장에 대해 당사는 개념에서부터 핵심 기술(머신 러닝, 딥 러닝 등)과 주요 이슈 등을 정리·분석하고, 향후 인공지능이 적용될 수 있는 유망 사업 분야를 조명하였으며, 이를 국내외 핵심 참여업체의 사업 동향 및 개발전략을 통하여 살펴봄으로써, 국내 기업의 마케팅전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두고 조사 분석 하였습니다. 


           

          ◈ 목차


          Ⅰ. 인공지능(AI) 기술, 시장 개요와 향후 전망


          1. 인공지능 기술 개요

            1-1. 인공지능 기술의 개념

              1) 인공지능 기술의 개요

                (1) 인공지능 정의

                (2) 인공지능 기술

              2) 인공지능 연구 동향

                (1) 인공지능 연구에 활용된 핵심 기술 및 이론

                  ① 기계 학습(Machine Learning)

                  ② 전문가 시스템(Expert System)

                  ③ 퍼지 이론(Fuzzy Theory)

                  ④ 유전 알고리즘(Genetic Algorithm)

                  ⑤ BDI 아키텍처(BDI Architecture)

                (2) 인공지능을 진화시킨 ‘딥 러닝(Deep Learning)’

                (3) 글로벌 대기업들의 AI 연구 및 투자 동향

                  ① 구글

                  ② 마이크로소프트

                  ③ IBM

                  ④ 페이스북

                  ⑤ 아마존

                  ⑥ 애플

                  ⑦ 삼성그룹

                (4) 주요 인공지능 연구 분야

            1-2. 인공지능 기술의 역사

              1) 인공지능, 그 도전의 역사

              2) 인공지능의 발전 과정

              3) 인공지능 기술의 시기별 발전 과정

                (1) 앨런 튜링(Alan Turing)의 ‘튜링 모방 게임’

                (2) 인공지능의 탄생 : 1943 ∼ 1956년

                (3) 인공지능 연구의 융성 : 1956 ∼ 1960년

                (4) 인공지능의 침체기 : 1960년대 후반 ∼ 1970년대 초반

                (5) 전문가 시스템 기술의 등장 : 1970년대 초반 ∼ 1980년대 중반

                (6) 기계학습의 시작, 신경망의 재탄생 : 1980년대 중반 ∼ 1980년대 후반

                (7) 지식 공학의 새로운 시대 : 1980년대 후반 ∼ 현재

            1-3. 주요 인공지능 연구 분야별 최근 연구 동향과 방향성

              1) 유전 알고리즘 분야

              2) 전문가 시스템 분야

              3) 음성 인식 분야

              4) 탐색 분야

              5) 이미지 인식 분야

              6) 신경망 분야

              7) 기계 학습 분야

              8) 감성 처리 분야

              9) 게임 분야

              10) 자연어 처리 분야

              11) 지식 표현 분야

              12) 정보 검색 분야

              13) 자동 추론 분야

              14) 데이터 마이닝 분야

              15) 휴먼 인터페이스 분야

              16) 계획 분야

              17) 멀티 에이전트 분야

              18) 인지로봇공학 분야

              19) 컴퓨터 비전 분야

              20) 지능엔진 분야

              21) 양자 컴퓨터 분야

            1-4. 주요 인공지능 기술 관련 활용사례와 동향

              1) 웹 구조 마이닝

              2) 협업 필터링

              3) 개인비서 서비스

                (1) Apple의 ‘Siri’

                (2) Google의 ‘Google Now’

                (3) Microsoft의 ‘Cortana’

                (4) Facebook의 ‘Facebook M’

                (5) 아마존 ‘알렉사’

                (6) 삼성전자 ‘S 보이스’

                (7) 바이두 ‘듀어’

              4) 자율주행 자동차

                (1) Google의 자율주행차 프로젝트

                (2) Apple의 타이탄 프로젝트

                (3) 일본 자동차업체의 자율주행 자동차

                (4) 독일 자동차업체의 자율주행 자동차

                (5) 한국 현대·기아자동차의 자율주행 자동차

              5) 인공지능 로봇

                (1) 미국의 인공지능 로봇 연구

                (2) 일본의 인공지능 로봇 연구

                (3) 한국의 인공지능 로봇 연구

              6) 사물인터넷(IoT)

                (1) Apple의 사물인터넷 전략

                (2) Google의 사물인터넷 전략

                (3) 일본 기업의 사물인터넷 개발 전략

                (4) 한국 기업의 사물인터넷 개발


          2. 주요국별 인공지능 연구 및 정책 동향

            2-1. 미국정부의 인공지능 연구ㆍ정책 동향

              1) 인간 두뇌 분석을 통한 인공지능 원천기술 확보

              2) 군사 분야와 인공지능 접목을 통한 상용화 추진

              3) 활발한 산학연 연계를 통한 인공지능 R&D

            2-2. 일본정부의 인공지능 연구ㆍ정책 동향

              1) 정부의 정책동향

                (1) 일본 정부의 인공지능 정책동향 핵심 시책

                (2) 경제산업성의 신산업 구조 부회

                (3) 정부의 인공지능 개발 강화

                (4) 일본재흥전략의 발표

                (5) 개혁 2020 프로젝트의 인공지능 관련 정책

              2) 지자체의 정책동향

                (1) 기타규슈시의 인공지능 간호로봇 도입

                (2) 기타모토시의 인공지능 사이트 네비게이터

                (3) 인공지능 로봇 ‘페퍼’의 도입

                (4) 가나가와 현 자율주행 택시 도입

            2-3. 유럽 및 중국의 인공지능 연구ㆍ정책 동향

              1) 유럽연합(EU)의 인공지능 관련 주요 시책과 개요

              2) 중국의 인공지능 관련 주요 시책


          3. 국내 인공지능 관련 정책동향과 기술개발 동향

            3-1. 한국정부의 인공지능 연구ㆍ정책 동향

              1) 국내 인공지능 산업 실태

              2) 국내 인공지능 정부 정책 동향

                (1) 미래창조과학부

                  ① 민ㆍ관 합동 지능정보기술 연구소 설립

                  ② 플래그쉽 프로젝트

                  ③ 엑소브레인 프로젝트

                  ④ 딥뷰(Deep View) 프로젝트

                (2) 산업통상자원부

                (3) 문화체육관광부

            3-2. 국내 인공지능 관련 연구개발 전략과 연구테마

              1) 도심 미래형교차로 자율주행 혼합류 환경 통합정보 기술개발

                (1) 연구목표

                (2) 개발목표

                (3) 지원내용

              2) 저전력광역(LPWA) IoT 네트워크 핵심기술 개발

                (1) 연구목표

                (2) 개발목표

                (3) 지원내용

              3) 딥-러닝 기반 에너지 분석 기술 개발 및 생산현장 에너지 효율화 실증

                (1) 필요성

                (2) 연구목표

                (3) 개발목표

                (4) 지원내용

              4) 빅데이터와 머신러닝 기반의 학생 맞춤형 인공지능 STEM 교육 플랫폼 개발

                (1) 필요성

                (2) 연구목표

                (3) 개발목표

                (4) 지원내용

              5) 빅데이터 품질향상을 위한 데이터 신뢰성 분석기법 및 엔진 개발

                (1) 개념

                (2) 지원범위

                (3) 지원내용

              6) 데이터 스트림 정제를 위한 지능형 샘플링 및 필터링 기술 개발

                (1) 개념

                (2) 지원범위

                (3) 지원내용

              7) 점진적 기계학습 기반 자가진화(Self-Evolving) 에이전트 시뮬레이션을 이용한 

                 사회변화 예측분석 기술 개발

                (1) 필요성

                (2) 연구목표

                (3) 개발목표

                (4) 지원내용

              8) 대규모 딥러닝 고속 처리를 위한 HPC 시스템 개발

                (1) 필요성

                (2) 연구목표

                (3) 개발목표

                (4) 지원내용

              9) 빅데이터 기반 기계학습형 산업 평가분석 SW 개발

                (1) 개념

                (2) 지원범위

                (3) 지원내용

              10) 32Gbps 데이터서비스를 위한 익스트림 스토리지 입출력 기술개발

                (1) 필요성

                (2) 연구목표

                (3) 개발목표

                (4) 지원내용

              11) 맞춤형 보안서비스 제공을 위한 클라우드 기반 지능형 보안 기술 개발

                (1) 필요성

                (2) 연구목표

                (3) 개발목표

                (4) 지원내용

              12) 국민참여형 사회안전서비스를 위한 영상크라우드 소싱 핵심기술 개발

                (1) 필요성

                (2) 연구목표

                (3) 개발목표

                (4) 지원내용

              13) Deep Learning 기반의 보행자 안전지원 스마트카 비전 기술개발

                (1) 필요성

                (2) 연구목표

                (3) 개발목표

                (4) 지원내용

              14) 자율주행 스마트자동차용 이상징후 탐지 핵심기술개발

                (1) 필요성

                (2) 연구목표

                (3) 개발목표

                (4) 지원내용

              15) CNN-RNN 지능형 프로세서 아키텍처 및 관련 소프트웨어 개발

                (1) 필요성

                (2) 연구목표

                (3) 개발목표

                (4) 지원내용

              16) 신경모사 인지형 모바일 컴퓨팅 지능형반도체 기술 개발

                (1) 필요성

                (2) 연구목표

                (3) 개발목표

                (4) 지원내용

              17) 스마트 디바이스용 지능형 반도체 공통 플랫폼 기술개발

                (1) 필요성

                (2) 연구목표

                (3) 개발목표

                (4) 지원내용

            3-3. 국내 AI 특허 동향

              1) 응용 산업별 특허출원 현황

              2) 출원 주체별 특허출원 현황


          4. 인공지능 관련 기술, 시장의 과제와 향후전망

            4-1. 인공지능 연구의 기술적, 사회적 과제

              1) 기술적 과제

                (1) IoT 기기 보안 문제

                  ① IC3의 IoT 기기 보안 취약점 경고

                  ② 여러 측면에서 본 IoT 보안 문제

                  ③ UPnP 프로토콜의 보안 리스크

                (2) 개인정보 유출 문제

                (3) 안전문제

                  ① 자율주행 자동차에서의 안전문제

                  ② 드론을 이용한 테러 등의 위협

                  ③ 인공지능 전쟁 로봇의 등장

              2) 사회적 과제

                (1) 로봇과 인공지능기술의 발달로 인한 일자리 감소 

                (2) 새로운 일자리 창출과 로봇산업 발달의 긍정적 효과

            4-2. 인공지능 연구의 윤리적 과제

              1) 인공지능 규범 연구의 흐름

              2) 인공지능 및 로봇의 법제도적 규제 이슈

              3) 인공지능 규범체계 정립을 위한 정책적 과제

              4) 인공지능 규범체계 정립을 위한 법철학적 논의 과제

                (1) 인공지능과 관련한 3가지 법철학적 쟁점 영역

                (2) 인간의 존엄성과 권리 주체 문제

                (3) 책임 배분의 문제

                (4) 적법절차의 원리 문제

                (5) 규범적ㆍ법적 판단의 자동화 문제

              5) 인공지능 시대의 새로운 ICT법체계 정립을 위한 논의 방향

                (1) 새로운 법규범 형태에 관한 연구 및 준비

                (2) 인공지능 알고리즘(또는 아키텍처)의 시민적 통제권한 확보

              6) 인공지능과 로봇의 규범체계를 정립하기 위한 사회적 기반 조성

            4-3. 인공지능 관련 산업 시장 규모와 전망

              1) 미래기술로 주목받는 인공지능 기술

                (1) 국내외 2016년 ICT 유망 기술과 인공지능

                (2) 국내 전망과 해외 10대 이슈와의 비교

                (3) 차세대 ICT의 Brain, 인공지능(AI)

                  ① 인공지능은 기반 기술 개발에서 타산업의 핵심기술로 프레임이 변화 

                  ② 인공지능 적용 유망 분야

                  ③ 해외 글로벌 기업의 AI 개발 동향

                  ④ 국내는 인공지능 연구 및 서비스 수준이 미약

                (4) 2016년 인공지능 분야 예상이슈 

              2) 인공지능 관련 기술, 시장 규모 전망

                (1) 세계 각 조사기관의 인공지능 관련 시장 규모 종합

                (2) 한국의 인공지능 시장 전망


          5. AI기술을 위한 빅데이터 기술, 시장전망

            5-1. 빅데이터 기술 시장 개요

              1) 개념과 등장배경

                (1) 빅데이터 개념

                (2) 빅데이터 등장배경

                (3) 빅데이터 최근 동향

              2) 산업분야별 활용 사례

                (1) 자동차 산업

                (2) 은행업

                (3) 에너지산업

                (4) 정부 및 공공기관

                (5) 의료업

                (6) 보험업

                (7) 유통업

                (8) 통신업

                (9) 여행 및 교통 산업

              3) 빅데이터 시장 규모 전망

                (1) 세계 빅데이터 시장 전망

                (2) 국내 빅데이터 시장 규모

            5-2. 기술수준 평가와 기술개발 계획, 로드맵

              1) 기술 수준 평가

              2) 빅데이터 핵심 기술 개요와 개발 필요성

                (1) 비정형 데이터 분석 기술

                (2) 예측 고도화 및 시각화 기술

                (3) 빅데이터 운영 및 관리기술

            5-3. 빅데이터 중장기 기술 개발 계획

              1) 중점 개발 기술

              2) 세부 개발 기술

                (1) 자연어 처리 기반 텍스트·음성 데이터 분석 기술

                (2) 영상 데이터 내 컨텐츠 분석 기술

                (3) 복합 비정형 데이터와 공간 정보 연계 및 분석 기술

                (4) 실시간 스트림 데이터 처리 및 분석 기술

                (5) 빅데이터 기반 마이닝 알고리즘 구현 기술 개발

                (6) 데이터 특성 및 조회 패턴에 기반한 시각화 기술 개발

                (7) 대량 비정형데이터 수집기술 개발

                (8) 프라이버시 보존형 데이터 처리 기술 개발

                (9) 예지정비를 위한 빅데이터 분석 플랫폼

                (10) 빅데이터 기반 고객 의도 분석 플랫폼

                (11) 빅데이터 기반 임상의사결정지원 플랫폼

            5-4. 기술개발 로드맵(2014∼2020)


          Ⅱ. 주요 인공지능(AI) 기술 수요분야별 시장 현황 및 전망


          1. AI기반 개인비서 서비스

            1-1. 인공지능 개인 비서

              1) 인공지능 개인 비서

              2) 글로벌 기업의 인공지능 개인 비서 사업 현황

              3) 향후 과제

            1-2. 인공지능 소셜 로봇

              1) 인공지능 소셜 로봇 현황

              2) 인공지능 소셜 로봇의 주요 기술

              3) 향후 과제


          2. AI기반 지능형 서비스로봇

            2-1. 지능형 로봇의 분류 및 기술 현황

              1) 지능형 로봇의 개념

              2) 지능형 로봇의 분류

              3) 기술 현황

                (1) 조작제어 기술

                (2) 자율이동 기술

                (3) 물체인식 기술

                (4) 위치인식 기술

                (5) HRI 기술

                (6) 센서 및 액츄에이터 기술

            2-2. 지능형 로봇 시장 동향 및 전망

              1) 산업용 로봇 시장

              2) 서비스용 로봇 시장

            2-3. 글로벌 기업의 로봇산업 진출 동향

              1) 주요 글로벌 기업의 로봇산업 진출 현황

              2) 주요 글로벌 기업의 로봇분야 M&A 동향

            2-4. 세계 주요국 로봇 산업 육성 정책

              1) 해외 주요국 로봇 정책 동향

                (1) 미국

                (2) 일본

                (3) 유럽

                (4) 중국

              2) 국내 로봇 정책 동향

                (1) 제2차 중기 지능형 로봇 기본계획

                (2) 로봇 비즈니스벨트 구축사업 본격 추진

                (3) 로봇기술 19개 분야 분류, 이에 대한 R&BD 전략 발표


          3. AI기반 의료서비스

            3-1. 의료 분야에서의 인공지능

              1) 의료 서비스 분야에서의 인공지능 도입 현황

                (1) 심리, 정신 분석

                (2) 의료 영상 분석

                  ① 딥 러닝을 활용한 의료 영상 판독(미국, 인리틱)

                  ② 뷰노 메드

                (3) AI를 통한 진단 시스템(IBM 왓슨)

                (4) 신약개발

                (5) 의료정보 클라우드 서비스

                (6) 의료 빅데이터 플랫폼

              2) 헬스케어 분야에서의 인공지능 도입 현황

            3-2. 의료분야의 인공지능 도입 과제

              1) 프라이버시 및 보안 문제

              2) 책임소재의 문제

              3) 일자리 문제


          4. AI기반 자율주행 자동차와 드론(무인기)

            4-1. 자율주행 자동차 개발 현황과 전망

              1) 자율주행 자동차 개발 현황

                (1) 자율주행 자동차 개발 단계

                (2) 주요 글로벌 기업들의 자율주행 자동차 개발 현황

                (3) 자율주행 자동차가 갖춰야할 핵심기술

                  ① 주행환경인지 시스템

                    가. Camera

                    나. Radar

                    다. Laser Scanner(LIDAR)

                    라. Ultrasonic Sensor

                  ② 경로의 계획 및 생성기술

                  ③ 자율주행 자동차 플랫폼

                (4) 현재 자율주행 자동차에 적용되고 있는 기술

              2) 자율주행 자동차 시장전망

                (1) 시장조사 전문 기관의 조사를 토대로 한 시장전망

                (2) 주요 기술별 기술 상용화 전망

              3) 자율주행 자동차 상용화를 위한 선결 과제

                (1) 기술적인 선결 과제

                (2) 법률 및 보험 관련 선결 과제

                (3) 이외의 자율주행 자동차를 위협하는 외부 요인

            4-2. AI기술과 융합하는 드론

              1) 드론의 개요와 동향

                (1) 드론의 정의 및 응용분야

                (2) 주요 구성 요소

                  ① 비행체

                  ② 탑재장비

                  ③ 자료 송수신 장비

                  ④ 임무계획 및 통제 장비(Mission Planning and Control)

                  ⑤ 발사 및 회수 장비(Launcher and Recovery System)

                (3) 드론의 분류

              2) 드론 시장 최근 동향

                (1) 드론 시장 전망

                (2) 드론의 주요 용도별 사용 분야

                  ① 농업용

                  ② 물류

                  ③ IT분야

                  ④ 보험 분야

                  ⑤ 기타 산업

                (3) 2016년 CES를 통해보는 주요기업 동향

                  ① DJI

                  ② 패럿

                  ③ 헥소플러스

                  ④ 이항

                  ⑤ 바이로봇

                  ⑥ 드로젠

                  ⑧ 인텔 외, 기타 기업동향

              3) 국내외 드론 관련 이슈와 과제

                (1) 국내외 기업 드론 신규 사업 진출 급증

                (2) 물류, 유통업계의 주목을 받고 있는 드론

                (3) 드론의 위험성과 보안


          5. AI기반 지능형 교통 시스템과 서비스

            5-1. 지능형 교통 시스템

              1) 지능형 교통 시스템의 구성 및 서비스 분야

              2) 지능형 교통 시스템의 필요성

            5-2. 지능형 교통 시스템 국내외 구축 현황

              1) 국내 지능형 교통 시스템 추진 현황

              2) 해외 지능형 교통 시스템 추진 현황

                (1) 미국

                (2) 유럽

                (3) 일본

            5-3. 차세대 지능형 교통 시스템

              1) 차세대 지능형 교통 시스템 개요

              2) 차세대 지능형 교통 시스템의 주요 시스템 및 보안체계

                (1) 차세대 지능형 교통 시스템의 주요 시스템

                (2) 차세대 지능형 교통 시스템의 보안체계

              3) 국내외 차세대 지능형 교통 시스템 추진 동향

                (1) 국내 차세대 지능형 교통 시스템 추진 현황

                (2) 해외 차세대 지능형 교통 시스템 추진 현황


          6. AI기반 금융서비스

            6-1. 금융 서비스 인공지능 적용 현황

              1) 인공지능(기계 학습) 도입 현황

              2) 금융권에서의 IBM 왓슨 적용 시도

            6-2. 금융 분야별 기계 학습(Machine Learning) 적용 사례

              1) 투자 및 트레이딩

              2) 신용평가 및 심사

              3) 사기 방지와 예측

            6-3. 로보 어드바이저

              1) 로보 어드바이저의 개념 및 현황

              2) 로보 어드바이저 성장 배경 및 시장 전망

              3) 미국 로보 어드바이저 유형 및 제공 서비스와 한국 도입 현황

                (1) 미국 로보 어드바이저 유형 및 제공 서비스

                (2) 국내 로보 어드바이저 도입 현황

              4) 로보 어드바이저 관련 논란


          7. AI기반 스마트 팩토리

            7-1. 스마트 팩토리의 부상과 인공지능

              1) 사회ㆍ문화적 변화

                (1) 제조업 종사 노동력 감소 및 기능공ㆍ숙련공의 고령화 가속

                (2) 제조분야에 대한 업무기피 및 제조업의 공동화 심화 현상

              2) 기술적인 변화

                (1) ICT 기반의 ‘제4차 산업혁명’의 도래

                (2) IoTㆍ빅데이터ㆍ클라우드컴퓨팅ㆍ스마트 로봇 등 기반 기술의 발전

              3) 경제적, 제조 생태학적 변화

                (1) 제조 강국의 세대교체 가속화와 상품 수출과 기술 서비스 접목

                (2) 사물인터넷의 개화와 제조 생태계의 네트워크화

                (3) 제조 생태계와 초연결 사회 간의 실시간 연계ㆍ소통이 가능

              4) 정치적 변화

            7-2. 인공지능 기반의 인더스트리 4.0

              1) 인더스트리 4.0의 개념 및 등장 배경 

              2) 3차 산업혁명의 한계(인더스트리 3.0)와 인더스트리 4.0

              3) 인더스트리 4.0의 주요 기술 구조

                (1) 인공지능을 통한 분산ㆍ자율제어 생산체계

                (2) 사물인터넷을 통한 초연결 생태계

                (3) 다양한 기술의 발전과 인더스트리 4.0에 적용 가능성

              4) 인더스트리 4.0의 문제점

                (1) 표준화의 문제

                (2) 보안과 관련된 문제

                (3) 중소기업의 협력에 관한 문제

                (4) 관련 인재의 부족

                (5) 인더스트리 4.0에 대한 기업의 이해도 부족

            7-3. 플랫폼 인더스트리 4.0

              1) 플랫폼 인더스트리 4.0의 선포 배경

              2) 플랫폼 인더스트리 4.0의 주요 방향


          8. AI기반 기타 제품, 서비스

            8-1. 예술 영역

              1) 그림

                (1) 구글 ‘딥 드림(Deep Dream)’

                (2) 헤럴드 코헨의 ‘아론’

                (3) 독일 튀빙겐대 

              2) 작곡

                (1) 쿨리타(Kulitta)

                (2) 픽토뮤직

                (3) 작곡 프로그램, UC산타크루스대 ‘에밀리 하웰’, 케임브리지대 ‘주크덱’

              3) 소설 창작

                (1) 구글 연구진

                (2) 일본 공립 하코다테미래대 

                (3) National Novel Generation Month(NaNoGenMo)

              4) 로봇 퍼포머(연주, 연기자)

            8-2. 게임 영역

              1) 스스로 게임을 공략하는 인공지능

              2) 게임을 활용한 인공지능 연구

              3) 국내 게임사들의 최근 인공지능 활용

            8-3. 온라인 전자상거래 영역

              1) 온라인 쇼핑몰

              2) 콘텐츠 유통

            8-4. 교육 영역

              1) 인공지능을 통한 1:1 개인지도

              2) 인공지능을 통한 1:1 개인지도의 위험성

              3) 기타 교육분야 인공지능 활용 현황 및 가능성

            8-5. 법률 영역

              1) 인공지능 법률 시스템 연구 동향

              2) 인공지능 법률서비스 현황

              3) 인공지능 법률서비스의 과제

            8-6. 농업 영역

              1) 농업에 도입되고 있는 인공지능 로봇

              2) 스마트팜

                (1) 해외 스마트팜 동향

                (2) 국내 스마트팜 동향

            8-7. AI 저널리즘/기사작성

              1) 해외

              2) 국내

            8-8. 통/번역

              1) 딥 러닝의 등장과 실시간 통ㆍ번역 기술 요소

              2) 해외 연구ㆍ개발 현황

              3) 국내 연구ㆍ개발 현황

              4) 세계 시장규모

            8-9. 지능형 감시 시스템 

              1) 지능형 CCTV

                (1) 지능형 CCTV 시스템의 주요 구성

                (2) 지능형 CCTV 요소 기술

              2) 인공지능 기술의 적용 예시

                (1) CCTV에 인공지능기술을 적용한 ‘지능형 감시 시스템’

                (2) 신호를 자동으로 조절해주는 ‘스마트 신호등’

                (3) 인공지능 ‘위치추적 서비스’

              3) 홈 IoT와 지능형 CCTV의 결합, 홈 CCTV

                (1) 이동통신사 동향

                (2) 홈 IoT 허브로서의 가능성


          Ⅲ. 국내외 인공지능 관련 업체 사업 동향과 전략


          1. 해외 인공지능 관련 업체의 사업 동향과 추진전략

            1-1. 글로벌 주요 대기업 AI 사업 동향과 전략

              1) 구글(Google), 미국

                (1) 회사 일반현황

                (2) Google의 AI 관련 사업동향

                  ① 인공지능 개인비서 구글 나우(Google Now)

                  ② 인공지능 엔진 텐서플로우(TensorFlow)

                  ③ 사물 인터넷 플랫폼 ‘브릴로‘

                  ④ 인공지능 모바일 메신저 ‘챗봇(Chat bot)’

                  ⑤ 자율주행 자동차 개발

                  ⑥ AI 벤처 스타트업 인수, 합병

                  ⑦ 구글의 기타 인공지능 기술(영상인식, 로봇) 개발 동향과 성과

              2) 애플(Apple), 미국

                (1) 회사 일반현황

                (2) Apple의 AI 관련 사업동향

                  ① 인공지능 개인비서 시리

                  ② 애플의 사물인터넷 플랫폼 ‘홈 킷’

                  ③ 건강관리 플랫폼 ‘헬스킷’

                  ④ 무인 전기자동차 개발

                  ⑤ AI 벤처 스타트업 인수, 합병

              3) 아마존(Amazon), 미국

                (1) 회사 일반현황

                (2) Amazon의 AI 관련 사업동향

                  ① 인공지능 개인비서 스피커 ‘에코’

                  ② 허위 상품 리뷰 차단 시스템

                  ③ 인공지능 드론을 이용한 배송

              4) 페이스북(Facebook), 미국

                (1) 회사 일반현황

                (2) Facebook의 AI 관련 사업동향

                  ① 인공지능 서버 빅 서(Big Sur)

                  ② 딥 러닝 소프트웨어 프로젝트 토치(Torch)

                  ③ 뉴스피드 등에 인공지능 기술 도입

                  ④ 인공지능 개인비서 ‘M’

                  ⑤ 인공지능 연구에 대한 대규모 투자

              5) 아이비엠(IBM), 미국

                (1) 회사 일반현황

                (2) IBM의 AI 관련 사업동향

                  ① 인공지능 컴퓨터 ‘Watson’

                  ② 클라우드 플랫폼 ‘블루믹스’

              6) 마이크로소프트(Microsoft), 미국

                (1) 회사 일반현황

                (2) Microsoft의 AI 관련 사업동향

                  ① 인공지능 개인비서 ‘코타나’

                  ② 딥러닝 툴킷 CNTK(Computational Network Toolkit)

                  ③ 클라우드 기반 머신 러닝 서비스 ‘애저 머신 러닝 서비스’

                  ④ 인공지능 기상캐스터 ‘샤오빙’

                  ⑤ AI 스타트업 인수, 합병

              7) 퀄컴, 미국

                (1) 회사 일반현황

                (2) 퀄컴의 AI 관련 사업동향

                  ① 기계학습 지원, 차량용 프리미엄 칩셋

                  ② 인공지능 기반 이미지 인식 스타트업 인수

              8) 엔비디아(NVIDIA), 미국

                (1) 회사 일반현황

                (2) 엔비디아의 AI 관련 사업동향

                  ① 자율주행 자동차용 인공지능 엔진

                  ② 슈퍼컴퓨팅에 최적화된 GPU

              9) 인텔, 미국

                (1) 회사 일반현황

                (2) 인텔의 AI 관련 사업동향

                  ① 인텔의 세그웨이 ‘호버보드’

                  ② 인공지능 드론

                  ③ 오픈소스 기반 지능형 로봇 ‘지미(Jimmy)’

                  ④ AI 스타트업 인수, 합병

              10) 테슬라, 미국

                (1) 회사 일반현황

                (2) 테슬라의 AI 관련 사업동향

                  ① 인공지능 연구소 ‘오픈 AI’

              11) 델파이, 미국

                (1) 회사 일반현황

                (2) 델파이의 AI 관련 사업동향

              12) SoftBank, 일본

                (1) 회사 일반현황

                (2) SoftBank의 AI 관련 사업동향

                  ① 소프트뱅크의 휴머노이드 로봇 ‘페퍼(Pepper)’

                  ② 페퍼 이용 사례

              13) Sony, 일본

                (1) 회사 일반현황

                (2) Sony의 AI 관련 사업동향

                  ① 소니의 자율주행 자동차 개발

                  ② 소니의 인공지능 로봇 사업

              14) Panasonic, 일본

                (1) 회사 일반현황

                (2) Panasonic의 AI 관련 사업동향

                  ① 딥 러닝을 활용한 보행자 인식기술

                  ② ADAS 기술 개발

                  ③ ITS 분야 빅데이터 활용

              15) NEC, 일본

                (1) 회사 일반현황

                (2) NEC의 AI 관련 사업동향

                  ① NEC Advanced Analytics RAPID 기계 학습 V1.1

                  ② 얼굴인식시스템

              16) Toyota, 일본

                (1) 회사 일반현황

                (2) Toyota의 AI 관련 사업동향

                  ① 도요타의 협력적 자율주행 자동차 전략

                  ② 미국 대학과 인공지능 공동 연구 시작, 5년간 5000만 달러 투입

                  ③ 벤처 기업 지원 공동 투자 펀드 설립

                  ④ 도요타의 인공지능 로봇 관련 사업 

              17) Dentsu, 일본

                (1) 회사 일반현황

                (2) Dentsu의 AI 관련 사업동향

              18) 콘티넨탈 오토모티브(Continental Automotive), 독일

                (1) 회사 일반현황

                (2) 콘티넨탈의 AI 관련 사업동향

                  ① 지능형 유리창 제어

                  ② 콘티넨탈의 지능형 교통 시스템

              19) 보쉬(Bosch), 독일

                (1) 회사 일반현황

                (2) 보쉬의 AI 관련 사업동향

                  ① 스마트 가속 페달

                  ② 보행자 보호 시스템

                  ③ APAS 패밀리

              20) BMW, 독일

                (1) 회사 일반현황

                (2) BMW의 AI 관련 사업동향

                  ① CES 2016을 통해 본 BMW의 기술

              21) 다임러 벤츠(Benz), 독일

                (1) 회사 일반현황

                (2) 벤츠의 AI 관련 사업동향

                  ① 자율주행 승용차

                  ② 자율주행 트럭

              22) 아우디(Audi), 독일

                (1) 회사 일반현황

                (2) 아우디의 AI 관련 사업동향

                  ① 아우디의 자율주행 자동차 개발 동향

                  ② CES 2016을 통해 본 아우디의 기술

              23) 바이두, 중국

                (1) 회사 일반현황

                (2) 바이두의 AI 관련 사업동향

                  ① 인공지능 기술

                  ② 지능형 로봇과 개인비서 서비스

              24) 알리바바, 중국

                (1) 회사 일반현황

                (2) 알리바바의 AI 관련 사업동향

                  ① 인공지능 플랫폼 서비스

                  ② 엔비디아와의 협업을 통한 GPU 인공지능 개발

                  ③ 중국 과학기술부와 양자컴퓨터 전문 실험실 공동 설립

              25) 텐센트, 중국

                (1) 회사 일반현황

                (2) 텐센트의 AI 관련 사업동향

                  ① 인공지능 기사작성 프로그램 ‘드림라이터(Dreamwriter)’

              26) 하이얼, 중국

                (1) 회사 일반현황

                (2) 하이얼의 AI 관련 사업동향

            1-2. 글로벌 벤처, 스타트업 AI 사업 동향과 전략

              1) 비카리우스(Vicarious), 미국

                (1) 회사 일반현황

                (2) 비카리우스의 AI 관련 사업동향

              2) 메타마인드(MetaMind), 미국

                (1) 회사 일반현황

                (2) 메타마인드의 AI 관련 사업동향

              3) 스카이마인드(Skymind), 미국

                (1) 회사 일반현황

                (2) 스카이마인드의 AI 관련 사업동향

              4) 셀렉트(Celect), 미국

                (1) 회사 일반현황

                (2) 셀렉트의 AI 관련 사업동향

              5) 유클리드 애널리틱스(Euclid Analytics), 미국

                (1) 회사 일반현황

                (2) 유클리드의 AI 관련 사업동향

              6) 코노랩스(KonoLabs), 미국

                (1) 회사 일반현황

                (2) 코노랩스의 AI 관련 사업동향

              7) 넷플릭스(NETFLIX), 미국

                (1) 회사 일반현황

                (2) 넷플릭스의 AI 관련 사업동향

              8) 라이엇 게임즈(Riot Games), 미국

                (1) 회사 일반현황

                (2) 라이엇 게임즈의 AI 관련 사업동향

              9) 딥마인드(Deep Mind), 영국

                (1) 회사 일반현황

                (2) 딥마인드의 AI 관련 사업동향

              10) 사이버다인(CYBERDYNE), 일본

                (1) 회사 일반현황

                (2) CYBERDYNE의 AI 관련 사업동향

                  ① 사이버다인의 인공지능 로봇 슈트 ‘HAL’

                  ② 의료·복지용 HAL

                  ③ 작업지원용 HAL

                  ④ 기타 HAL의 적용 사례

                  ⑤ HAL의 기능 향상

              11) WACUL, 일본

                (1) 회사 일반현황

                (2) WACUL의 AI 관련 사업동향

                  ① 웹 분석 기술 ‘인공지능 분석가’

              12) Preferred Networks(PFN), 일본

                (1) 회사 일반현황

                (2) Preferred networks의 AI 관련 사업동향

                  ① PFN이 보유하고 있는 기술, 인재 등용 전략

                  ② 대기업, 대학 연구소와의 업무 제휴

              13) COLORFUL BOARD, 일본

                (1) 회사 일반현황

                (2) Colorful Board의 AI 관련 사업동향

                  ① 패션 인공지능 응용 프로그램 ‘SENSY’

              14) Shannon Lab, 일본

                (1) 회사 일반현황

                (2) Shannon Lab의 AI 관련 사업동향

                  ① 고령자를 위한 학습형 인공지능 간호 시스템 ‘간호 대리인’

                  ② 사무 지원 인공지능 프로그램 개발

              15) Quelon, 일본

                (1) 회사 일반현황

                (2) Quelon의 AI 관련 사업동향

                  ① 인공지능을 이용한 웹사이트 코멘트 시스템 ‘QuACS’

              16) Chotchy, 일본

                (1) 회사 일반현황

                (2) Chotchy의 AI 관련 사업동향

                  ① 인공지능 기술을 이용한 단체 미팅 개최

              17) ABEJA, 일본

                (1) 회사 일반현황

                (2) ABEJA의 AI 관련 사업동향

                  ① 인공지능을 활용한 매장 마케팅 기술


          2. 국내 인공지능 관련업체의 사업 동향과 추진전략

            2-1. 국내 대기업의 인공지능 관련 사업 동향과 전략

              1) 삼성전자

                (1) 회사 일반현황

                (2) 삼성전자의 AI 관련 사업동향

                  ① 벤처 스타트업 기업에 대한 투자

                  ② 삼성전자의 개인건강관리 플랫폼 '삼성 디지털 헬스'

                  ③ 사물인터넷 기술

              2) LG전자

                (1) 회사 일반현황

                (2) LG전자의 AI 관련 사업동향

                  ① 인공지능 연구소 설립

                  ② 사물인터넷 플랫폼

              3) 네이버

                (1) 회사 일반현황

                (2) 네이버의 AI 관련 사업동향

                  ① 사업영역의 확장

                  ② 글로벌 메신저 LINE에 인공지능 도입

                  ③ 자사 검색ㆍ데이터 저장 서비스에 딥 러닝 기술 적용

                  ③ 네이버 개발자 센터

              4) 카카오(구, 다음 카카오)

                (1) 회사 일반현황

                (2) 카카오의 AI 관련 사업동향

                  ① 머신러닝 기반 콘텐츠 자동 추천 시스템 ‘루빅스’

                  ② 인공지능 기반 스타트업에 대한 투자

              5) SK텔레콤

                (1) 회사 일반현황

                (2) SK텔레콤의 AI 관련 사업동향

                  ① BE-ME 플랫폼

                  ② 지능형 아파트

              6) LG유플러스

                (1) 회사 일반현황

                (2) LG U+의 AI 관련 사업동향

                  ① 사물인터넷 기술

                  ② 인공지능 로봇 지보(JIBO)

              7) KT

                (1) 회사 일반현황

                (2) KT의 AI 관련 사업동향

              8) 엔씨소프트

                (1) 회사 일반현황

                (2) NC 소프트의 AI 관련 사업동향

                  ① 인공지능 연구 시설 ‘AI Lab' 

                  ② 인공지능 기술을 게임에 적용

              9) 넷마블 게임즈

                (1) 회사 일반현황

                (2) 넷마블 게임즈의 AI 관련 사업동향

              10) BC카드

                (1) 회사 일반현황

                (2) BC카드의 AI 관련 사업동향

            2-2. 국내 벤처, 스타트업의 인공지능 관련 사업 동향과 전략

              1) 클래스팅

                (1) 회사 일반현황

                (2) 클래스팅의 AI 관련 사업동향

                  ① 인공지능 학습 비서 ‘러닝카드’

              2) 유비파이(UVify)

                (1) 회사 일반현황

                (2) UVify의 AI 관련 사업동향

              3) Scatter Lab

                (1) 회사 일반현황

                (2) Scatter Lab의 AI 관련 사업동향

              4) 솔트룩스

                (1) 회사 일반현황

                (2) 솔트룩스의 AI 관련 사업동향

                  ① 인공두뇌 아담(ADAM)

                  ② 인공지능 검색엔진

                  ③ 실시간 데이터 분석 소프트웨어 ‘D2’

              5) 디오텍

                (1) 회사 일반현황

                (2) 디오텍의 AI 관련 사업동향

              6) 스탠다임

                (1) 회사 일반현황

                (2) 스탠다임의 AI 관련 사업동향

              7) 뷰노(Vuno)

                (1) 회사 일반현황

                (2) 뷰노의 AI 관련 사업동향

              8) 플런티

                (1) 회사 일반현황

                (2) 플런티의 AI 관련 사업동향

              9) 뤼이드(Riiid)

                (1) 회사 일반현황

                (2) 뤼이드의 AI 관련 사업동향

              10) 씽크풀

                (1) 회사 일반현황

                (2) 씽크풀의 AI 관련 사업동향

              11) 루닛(Lunit)

                (1) 회사 일반현황

                (2) 루닛의 AI 관련 사업동향

              12) 솔리드웨어

                (1) 회사 일반현황

                (2) 솔리드웨어의 AI 관련 사업동향

              13) 일리시스

                (1) 회사 일반현황

                (2) 일리시스의 AI 관련 사업동향

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