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연구 분야
기술 도입 효과 및 상용화 단계
경제적/시장 적용 및 기대 효과
AI 기반 의료 진단기기 'miLab'이 아프리카, 유럽 등 글로벌 시장에 진출하며 수십억 원 규모의 공급 계약을 체결한 사례처럼, 본 연구실의 고효율 AI 기술은 즉각적인 시장 창출 잠재력을 가집니다. 특히, 현장 진단(Point-of-Care)이 중요한 의료, 보안, 제조 분야에서 높은 부가가치를 기대할 수 있습니다.
AI 진단 솔루션이 아프리카 현지 임상에서 숙련된 전문가 수준 이상의 정확도(민감도 94.4%, 특이도 98.1%)를 입증한 것은 본 기술의 상업적 가치를 명확히 보여줍니다. 이는 다양한 환경에서도 일관된 고성능을 보장하여 글로벌 스탠다드로 자리매김할 수 있는 기술 경쟁력을 의미합니다.
AI 기술 도입에 있어 가장 큰 장벽인 '신뢰' 문제를 해결하여 고객과 사용자에게 안전한 서비스 경험을 제공할 수 있습니다. 이는 기업의 브랜드 가치를 제고하고, 규제 강화 추세에 선제적으로 대응하여 지속 가능한 비즈니스 모델을 구축하는 데 기여합니다.
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[1-3][통합Ez]새로운 데이터에 대한 일반화 능력 향상을 위한 인공지능의 학습 방법 연구
과학기술정보통신부
2024년 03월 - 2025년 02월
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[1-2][통합Ez]새로운 데이터에 대한 일반화 능력 향상을 위한 인공지능의 학습 방법 연구
과학기술정보통신부
2023년 03월 - 2024년 02월
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[1-1][통합Ez]새로운 데이터에 대한 일반화 능력 향상을 위한 인공지능의 학습 방법 연구
과학기술정보통신부
2022년 09월 - 2023년 02월
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Facial De-identification algorithm in Samsung SDS
Samsung SDS
2020년 09월 - 2022년 02월
5
Deepfake detection model development in Samsung SDS
Samsung SDS
2020년 09월 - 2022년 02월
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Fast face recognition with deep cascade network on the CPU
2016년 09월 - 2017년 03월
7
Online multi-target multi-camera(MTMC) Association
2016년 03월 - 2016년 08월