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[IT뉴스]모바일 SoC, AI 처리 중심 NPU→GPU로 확장
온카뱅크관리자
조회:
29
2026-09-15 16:17:25
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">퀄컴·Arm·애플, GPU에 신경망 가속기 통합... 대형 AI 모델 처리 강화</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="tdrLflwaov"> <p contents-hash="29581cbeeb692281b2839b4db7b003a81d461c09a4c770fdabdeff559d7e87ef" dmcf-pid="FJmo4SrNaS" dmcf-ptype="general">(지디넷코리아=권봉석 기자)온디바이스·엣지AI의 핵심 연산을 담당해온 모바일용 시스템반도체(SoC)의 AI 가속 구조가 신경망처리장치(NPU) 중심에서 GPU를 함께 활용하는 방향으로 바뀌고 있다.</p> <p contents-hash="8d5d3cc49b5adacd2a692eb131c647ec12d23b72d9f6b9dd7e480a5b15d44373" dmcf-pid="3isg8vmjol" dmcf-ptype="general">생성 AI와 거대언어모델(LLM), 에이전틱 AI 등 처리해야 할 AI 작업이 한층 다양해지며 병렬 연산에 강점을 가진 GPU의 역할이 커진 것이다.</p> <p contents-hash="8548564c8c0738fd4da8ccfc1e4d5c9cbd8b23ad4d6b62afe31ec4b1d9914bfa" dmcf-pid="0nOa6TsAah" dmcf-ptype="general">퀄컴과 Arm은 최근 GPU에 AI 연산 전용 신경망 가속기를 통합했고, 애플도 M5에 이어 차세대 아이폰용 A20 프로 GPU에 신경망 가속기를 적용했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="ed9c19e0e3547ec87a3b94a2995cbae1c1d4699b4536034d23349e4d1bbebc63" dmcf-pid="pLINPyOcNC" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="Arm GPU IP 기반으로 구동되는 뉴럴 던 실행 화면. (사진=Arm)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/ZDNetKorea/20260915161253145qmam.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="yjGLflwak5" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/ZDNetKorea/20260915161253145qmam.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> Arm GPU IP 기반으로 구동되는 뉴럴 던 실행 화면. (사진=Arm) </figcaption> </figure> <p contents-hash="8e14017c24a32068ad2a25013c4ddfab267271c1a53b65f52b8060bc6f1ce083" dmcf-pid="UoCjQWIkAI" dmcf-ptype="general">퀄컴과 Arm, 애플이 잇따라 GPU에 AI 전용 가속기를 통합하는 것은 이처럼 AI 연산의 일부를 GPU로 분산해 복잡한 AI 작업에 대응하려는 전략으로 해석할 수 있다.</p> <p contents-hash="e75501a562dec3e2973af59d3610febd3b3035ff2e26d74d33dbccbe9413932c" dmcf-pid="ughAxYCEAO" dmcf-ptype="general"><strong>퀄컴, 차세대 아드레노 GPU에 AI 연산 접목</strong></p> <p contents-hash="f865c2bebd3b3d7f1ae0ea266c885056adf5c7f6a25ebbc222c564779ed17901" dmcf-pid="7alcMGhDos" dmcf-ptype="general">퀄컴은 모바일용 스냅드래곤8 엘리트, PC용 스냅드래곤X2 엘리트 등 SoC 제품에서 그동안 NPU의 AI 처리 성능과 전력 효율을 강조해왔다. 여러 AI 모델이 동시에 작동하는 환경에서는 전력 효율이 높은 NPU가 모바일·PC AI의 핵심 경쟁력이라는 취지였다.</p> <p contents-hash="23a8dbf8fe240778d0229ad9f3624e088569f55cf9587f27a97ed0d6ca793f5a" dmcf-pid="zNSkRHlwam" dmcf-ptype="general">그러나 퀄컴은 이달 2일 아드레노 GPU에 AI 처리 전용 코어인 '아드레노 매트릭스 코어(AMC)'를 추가한다고 밝혔다. 고성능 AI 연산에 필요한 기능을 NPU나 CPU에 넘기지 않고 GPU 내부에서 직접 처리한다는 것이다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="b8d166bebc46232d7cdfe59985d7038546e3e65b499055a2cf41becc4110cc70" dmcf-pid="qjvEeXSrAr" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="퀄컴은 차세대 스냅드래곤 SoC 내장 아드레노 GPU의 AI 처리 기능을 강화한다고 밝혔다. (사진=퀄컴)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/ZDNetKorea/20260915161254385zrav.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="WUnEeXSrgZ" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/ZDNetKorea/20260915161254385zrav.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 퀄컴은 차세대 스냅드래곤 SoC 내장 아드레노 GPU의 AI 처리 기능을 강화한다고 밝혔다. (사진=퀄컴) </figcaption> </figure> <p contents-hash="88a51d3c1974012a769ef4399d37f39c775cc2cb41c5fb2c25a5ef198354c1bb" dmcf-pid="BATDdZvmjw" dmcf-ptype="general">퀄컴은 AI 처리를 GPU에서 직접 수행하는 것이 아드레노 GPU 역사상 처음이라고 설명했다. 이를 통해 개발자들이 복잡한 렌더링 모델을 보다 낮은 지연시간과 전력으로 수행할 수 있다는 설명이다.</p> <p contents-hash="fa33e87d0be23c66475d4452a432cba52b78feadfdcbc01b1de3475aaa9879ce" dmcf-pid="boCjQWIkoD" dmcf-ptype="general"><strong>Arm도 말리 G2-울트라 NX GPU에 AI 연산 추가</strong></p> <p contents-hash="bbc68b957078731343f1af688936be344136280595b6116f271eb664b52d8ea9" dmcf-pid="KghAxYCENE" dmcf-ptype="general">모바일용 SoC의 설계자산(IP)을 공급하는 영국 Arm도 이달 8일 프리미엄 스마트폰과 태블릿, PC 등 모바일 기기를 겨냥한 새로운 반도체 IP '모바일용 CSS 2'를 공개했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="bfb31cee14a91351c8ed957ddfc333c086e00667525d559aa3758a4a7766e0a5" dmcf-pid="9alcMGhDAk" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="Arm 말리 G2-울트라 NX GPU 개요. (자료=Arm)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/ZDNetKorea/20260915161254609gegv.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="YNUVFNd8cX" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/ZDNetKorea/20260915161254609gegv.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> Arm 말리 G2-울트라 NX GPU 개요. (자료=Arm) </figcaption> </figure> <p contents-hash="f8abf0dae9212c2a56f52258c03cb2373eba485f0c8fc3bbcb93afaa571e975c" dmcf-pid="2NSkRHlwAc" dmcf-ptype="general">모바일용 CSS 2는 각종 연산작업을 수행하는 C2 CPU와 그래픽 및 AI 가속을 담당하는 말리 G2-울트라 NX GPU로 구성된다. 이중 말리 G2-울트라 NX GPU에는 신경망 가속기가 통합됐다.</p> <p contents-hash="3778e53a287792a0404071000044fdf8672bc2586df8b10ddd9f1913567d77f2" dmcf-pid="VjvEeXSraA" dmcf-ptype="general">Arm은 GPU에 통합된 신경망 처리 기능을 이용해 저해상도 화면을 고해상도로 보정하는 신경망 슈퍼샘플링(NSS), 초당 30프레임 화면을 60프레임 수준으로 높이는 신경망 프레임 업스케일링 등을 구현할 수 있다고 밝혔다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="fbae97e982e71a73fdde59df82fce65a65d6fc6e44c238ad7b85d3112e01c37e" dmcf-pid="fATDdZvmNj" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="말리 G2-울트라 NX와 전 세대 간 성능 비교. (자료=Arm)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/ZDNetKorea/20260915161254829rcfp.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="G94J9IkLoH" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/ZDNetKorea/20260915161254829rcfp.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 말리 G2-울트라 NX와 전 세대 간 성능 비교. (자료=Arm) </figcaption> </figure> <p contents-hash="76d6281da6931bed2a11a81cea09b02600038864283e2b116bc1af2826ba9071" dmcf-pid="4cywJ5TsaN" dmcf-ptype="general">이는 GPU가 그래픽과 AI 연산을 보다 긴밀하게 처리하도록 하는 구조다. Arm은 말리 G2-울트라 NX GPU의 실제 AI 처리 성능을 약 10~20 TOPS 내외로 예상했다.</p> <p contents-hash="5cc5061eab297a535b1be751c6d74b767f4b030b9faf1cefb8feb7350e33f5a4" dmcf-pid="8kWri1yOka" dmcf-ptype="general"><strong>애플, M5 이어 A20 프로 GPU에도 신경망 가속기 추가</strong></p> <p contents-hash="d0b2af206acc15fc9e4ab5de8b5a94b0c530cc1eeefa77489cd1068aba304756" dmcf-pid="6EYmntWIAg" dmcf-ptype="general">애플은 2017년 아이폰8·X에 탑재한 SoC 'A11 바이오닉'에 NPU인 뉴럴 엔진을 처음 통합하고 사진·음성·자연어 처리 등 특정 AI 연산에 활용했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="11f8f13170328b2d4c8a4a3e0ffe2d6353b010b713e100886004fd908ccac0a8" dmcf-pid="PDGsLFYCoo" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="애플은 2017년 공개한 A11 바이오닉 SoC부터 신경망처리장치 '뉴럴 엔진'을 탑재했다. (사진=애플)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/ZDNetKorea/20260915161256146rpfs.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="HMejQWIkkG" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/ZDNetKorea/20260915161256146rpfs.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 애플은 2017년 공개한 A11 바이오닉 SoC부터 신경망처리장치 '뉴럴 엔진'을 탑재했다. (사진=애플) </figcaption> </figure> <p contents-hash="4d9e0ef3bc1dc82ff365e3b2be951f56a5a59f442a7cbc78c1b21e436ad900e9" dmcf-pid="QwHOo3GhjL" dmcf-ptype="general">애플 역시 최근에는 GPU의 AI 처리 능력을 강화하고 있다. 지난해 10월 공개한 아이패드 프로·맥용 SoC M5의 GPU에 신경망 가속기를 통합한 데 이어 차세대 아이폰용 A20 프로도 GPU에 신경망 가속기를 적용했다.</p> <p contents-hash="90598820336e5a0f50e7c72c9ee2da6f33de33ce64ca81cd1625786b2efbdb93" dmcf-pid="xrXIg0Hlgn" dmcf-ptype="general">A20 프로의 GPU는 전 세대보다 1개 많은 7개 코어로 구성되며, GPU 내부에 신경망 가속기를 내장해 FP8(8비트 부동소수점) 연산 성능을 최대 두 배 높였다. A20 프로는 GPU와 별개로 NPU 역할을 하는 32코어 뉴럴 엔진도 함께 탑재한다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="e0623f749e8140a3571f362c4d43d93cd0ea8ed68bc4e1a783b8b8f4a2d0c23b" dmcf-pid="ybJVFNd8Ni" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="애플 A20 프로 SoC. 아이폰18/아이폰 듀오에 탑재된다. (사진=애플)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/ZDNetKorea/20260915161256376kuoy.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="X8Ma6TsANY" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/ZDNetKorea/20260915161256376kuoy.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 애플 A20 프로 SoC. 아이폰18/아이폰 듀오에 탑재된다. (사진=애플) </figcaption> </figure> <p contents-hash="f1beb2bd3b68667d8dd7ec21382f370f0c1044a5513cd91729eded17c809a505" dmcf-pid="WKif3jJ6kJ" dmcf-ptype="general">저전력으로 지속적으로 실행해야 하는 AI 작업은 여전히 뉴럴 엔진이 담당하지만 높은 연산 성능이 필요한 AI 작업에서 GPU의 역할을 강화한 것이다.</p> <p contents-hash="e996f6dca40f4bf952a76304508f43c8b2cd99ddd77d4eb784ebeca43477972a" dmcf-pid="Y9n40AiPgd" dmcf-ptype="general"><strong>GPU 병렬 연산, 복잡한 AI 처리에 적합</strong></p> <p contents-hash="b894d119ca895040f7c5a08a3568b0960ace8621d0d5915e64c6ba5e132ecb3d" dmcf-pid="GtfpTMV7oe" dmcf-ptype="general">NPU는 주위 소리 확인, 음성 인식 등 저전력으로 지속 처리가 필요한 작업에 적합하다. 그러나 AI 모델의 크기가 커지고 연산 과정이 복잡해지면서 NPU만으로 모든 AI 작업을 빠르게 처리할 수 없게 됐다.</p> <p contents-hash="85a759a9385c7d6c4e115db373293835fa57c05395dede834c54c6dd2c846901" dmcf-pid="HF4UyRfzkR" dmcf-ptype="general">특히 모바일 기기에서 구동되는 스테이블 디퓨전·플럭스 계열 이미지 생성, 거대언어모델(LLM), AI 영상 생성·변환, 실시간 AI 이미지 편집 등은 대규모 병렬 연산과 높은 메모리 대역폭을 요구하는 대표적인 사례다.</p> <p contents-hash="d503a61ac5675aed488b50dd9a7a4461b1a93724a67d0faa3adebed7db86d3b4" dmcf-pid="X38uWe4qNM" dmcf-ptype="general">이런 작업에서는 GPU가 가진 높은 병렬 연산 능력과 메모리 대역폭, 다양한 연산을 유연하게 수행할 수 있는 구조가 장점으로 작용한다.</p> <p contents-hash="e3122a23d915685b3f1ff7eb4a85a28d785119479ac59960466f9d42762596a1" dmcf-pid="Z067Yd8BAx" dmcf-ptype="general"><strong>2나노급 공정으로 GPU 확대 여유 증가</strong></p> <p contents-hash="b30f876a7f8faa8ec996f981cebed0736af9283f58d5407927f6fd2d8e8f711b" dmcf-pid="5pPzGJ6bNQ" dmcf-ptype="general">모바일 SoC는 PC/서버용 프로세서와 달리 스마트폰 내부의 제한된 면적을 활용해 CPU·GPU·NPU 등 주요 연산 블록을 집적하는 구조다. 때문에 특정 연산 장치를 대폭 강화하기 어려웠다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="b941e40173199e982031fdbefbbb7857bb746eedb57e9b81ce7ca12d156c946a" dmcf-pid="1UQqHiPKgP" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="애플 첫 폴더블폰 '아이폰 듀오'에 탑재된 A20 프로 SoC. (사진=애플)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/ZDNetKorea/20260915161256576polk.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="Zev1C8B3cW" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/ZDNetKorea/20260915161256576polk.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 애플 첫 폴더블폰 '아이폰 듀오'에 탑재된 A20 프로 SoC. (사진=애플) </figcaption> </figure> <p contents-hash="f20cf85ace3ea4b870c07fcd234845005a00df40003f206fc9a5339f3ec9b51f" dmcf-pid="tuxBXnQ9A6" dmcf-ptype="general">이달 공개된 차세대 모바일 SoC는 모두 TSMC N2와 삼성전자 SF2 등 2나노급 공정을 염두에 둔 제품들이다. 2나노급 공정 도입에 따른 트랜지스터 집적도 향상은 이들 연산 블록을 확대할 수 있는 설계 여유를 제공한다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="887ee05650f12704747353e2a1f696bcc99e092c04da5a699713b4fe3b752926" dmcf-pid="F7MbZLx2N8" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="TSMC 2나노(N2) 공정은 3나노(N3E) 보다 성능은 10~15% 향상되고, 동일한 속도에서 전력은 25%~30% 절감되며, 칩 밀도는 1.15배 이상 높다.(자료=TSMC)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/ZDNetKorea/20260915161257878xkgo.png" data-org-width="638" dmcf-mid="5OjMqrNday" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/ZDNetKorea/20260915161257878xkgo.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> TSMC 2나노(N2) 공정은 3나노(N3E) 보다 성능은 10~15% 향상되고, 동일한 속도에서 전력은 25%~30% 절감되며, 칩 밀도는 1.15배 이상 높다.(자료=TSMC) </figcaption> </figure> <p contents-hash="7104177222d33326ba1980a96f1784d9b8d45924b56df2855ebdffb9fbc2680c" dmcf-pid="3zRK5oMVo4" dmcf-ptype="general">TSMC에 따르면 N2는 N3E(3나노급) 대비 동일 면적에서 15% 이상 높은 트랜지스터 밀도를 제공한다. 이를 단순히 면적에 환산하면 동일한 회로를 구현할 때 이론적으로 약 13%의 면적을 줄일 수 있는 수준이다.</p> <p contents-hash="c77a51017d143a1f9421e72a097c5f5b7c9a0af885d2628b73c135674607442c" dmcf-pid="0qe91gRfgf" dmcf-ptype="general"><strong>GPU+AI 결합 모바일 SoC, 이 달부터 시장 진입</strong></p> <p contents-hash="3fd4189669877d808deec944ccb3419759c0a6c98feebac8b846833d42e2ce0d" dmcf-pid="pBd2tae4cV" dmcf-ptype="general">새로운 GPU를 통합한 모바일용 SoC는 올해 애플 아이폰18 프로와 아이폰 듀오를 시작으로 내년 퀄컴과 미디어텍 등 주요 제조사를 통해 스마트폰과 태블릿에 투입될 예정이다.</p> <p contents-hash="59d67c92c77633543feea369068e6b381ae159ba63ed3e118d68adfa456e465f" dmcf-pid="UbJVFNd8c2" dmcf-ptype="general">이에 따라 모바일 AI의 성능을 평가하는 기준도 변화할 가능성이 커졌다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="9e0b99556819b3f1962c7a874b3b390d6f4c008eec8c78817228ee76bb9f32d8" dmcf-pid="uKif3jJ6c9" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="애플 아이폰18 프로. (사진=애플)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/ZDNetKorea/20260915161258314ahnp.png" data-org-width="640" dmcf-mid="1PcebsAikT" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/15/ZDNetKorea/20260915161258314ahnp.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 애플 아이폰18 프로. (사진=애플) </figcaption> </figure> <p contents-hash="180418d4250660f260f1b73ea219bd690e8af2ad5730cb7b57bfaa811fbec3e2" dmcf-pid="79n40AiPcK" dmcf-ptype="general">지금까지는 주로 NPU의 TOPS가 온디바이스 AI 성능을 나타내는 주요 지표로 활용됐지만, 앞으로는 GPU 내 신경망 처리 기능을 활용한 그래픽 성능과 AI 연산 성능도 중요한 평가 기준으로 부상할 전망이다.</p> <p contents-hash="a0b16dc300b4e5fab11e27d5cf355f75a777b74d5a8b622366faa3ee1e58404e" dmcf-pid="z2L8pcnQcb" dmcf-ptype="general">다만 GPU에 AI 가속기를 통합했다고 해서 실제 성능이 자동으로 향상되는 것은 아니다. 운영체제와 AI 프레임워크, 개발 도구가 새로운 가속기를 지원하고 개발자가 이를 활용하도록 모델과 소프트웨어를 최적화해야 한다.</p> <p contents-hash="f395896a25e70510b528ba64a7dff7db81329d60b660652ba567d5614b1c3d59" dmcf-pid="qVo6UkLxcB" dmcf-ptype="general">권봉석 기자(bskwon@zdnet.co.kr)</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 지디넷코리아. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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