미국은 폐쇄형 프런티어 모델을 선도하지만 자국 모델의 출력을 합법적으로 학습에 활용하기 어려워, 오픈 모델 계층에서는 중국 의존이 커지는 역설(Paradox)에 놓임 신규 오픈 모델 미세조정·변형에서 Qwen의 점유율은 2024년 1월 1%에서 2026년 2월 69%로 상승했으며, 미국 AI 스타트업과 서구 연구소도 중국 모델을 제품·교사 모델·합성 데이터 원천으로 활용함 증류(distillation) 만으로 중국의 우위를 모두 설명할 수는 없지만, 강력한 기반 모델과 프런티어급 시스템 사이의 비싼 마지막 격차를 저렴한 학습 문제로 바꾸는 데 기여함 오픈 가중치는 특정 버전의 배포·수정 권한을 제공할 뿐, 향후 개선 모델에 대한 접근이나 모델 내부의 신뢰성과 안전성까지 보장하지 않아 국방·정보·핵심 인프라에는 공급망 위험이 남음 미국은 서구 기반 모델 개발과 해외 증류 방해를 이어가는 동시에, 검증된 서방·동맹 기업이 제한·계량·감사 가능한 조건으로 프런티어 모델을 학습에 활용하는 통제된 교사 접근권을 마련할 필요가 있음 중국 모델을 경유하는 능력 이전 ATOM의 보고서에 따르면 Qwen의 신규 오픈 모델 미세조정·변형 점유율은 2024년 1월 1%에서 2026년 2월 69%로 상승함 다수의 미국 AI 스타트업이 기술 스택 어딘가에서 중국산 오픈 가중치를 사용하는 것으로 보임 서구 애플리케이션 기업은 중국 오픈 모델 위에 제품을 구축하고, 서구 연구소는 프런티어 격차를 좁힐 교사 모델과 합성 데이터 원천으로 활용함 Thinking Machines는 Inkling을 독립적으로 사전학습했지만, 지도 미세조정을 시작하기 위해 Moonshot의 Kimi K2.5가 생성한 합성 데이터를 사용함 Inkling의 능력 중 얼마가 Kimi에서 왔는지보다 중요한 점은 중국 오픈 모델로 가능한 학습 경로가 GPT나 Claude 출력에는 금지돼 있다는 사실임 현재 능력 이전은 서구 프런티어 모델 → 무단 해외 추출 의혹 → 중국 오픈 가중치 → 합법적인 서구 후속학습 경로를 따르며, 미국 프런티어 모델 → 합법적인 서구 후속학습이라는 직접 경로는 빠져 있음 증류가 줄이는 마지막 격차 사전학습이 유능한 기반 모델을 만든다면 후속학습은 이를 코딩·추론·도구 사용·에이전트 시스템으로 전환함 강한 교사를 활용하면 비용이 많이 드는 능력 발견 과정의 일부를 더 저렴한 학습 문제로 바꿀 수 있음 증류만으로 중국 오픈 모델의 우위를 모두 설명...
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