| 제목 | [산업동향] 2025 소프트웨어 중심 생태계 전환과 디지털 산업 재편 흐름 |
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| 분류 | 성장동력산업 | 판매자 | 황세영 | 조회수 | 35 | |
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| 용량 | 11.92MB | 필요한 K-데이터 | 14도토리 |
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| 데이터날짜 : | 2025-11-27 |
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| 출처 : | 국책연구원 |
| 페이지 수 : | 46 |
콘텐츠 산업의 AI 시도 현황
AI는 현재 콘텐츠 산업의 거의 모든 과정에 빠르게 확산되고 있다. 기획 단계에서는 아이디어 구상과 시각화 과정에서
AI의 개입이 일상화되고 있다. 제작 단계에서도 단순한 텍스트 명령만으로 영상을 생성할 수 있는 Text-to-Video(T2V) 서비스들이
전통적인 제작 프로세스에 도전하고 있기도 하다. 기획–촬영–편집으로 이어지던 선형 구조가 단축되면서,
아이디어가 곧바로 시각화되는 AI 기반 워크플로우가 등장한 것이다.
대표적인 서비스로는 오픈AI의 Sora, 구글의 Veo 3, 메타의 Emu Video가 있다. 이들은 고해상도 영상, 사실적인 질감,
자연스러운 카메라 무빙을 구현하며, 짧은 시간 안에 높은 품질의 결과물을 생성할 수 있다.
이러한 기술은 대규모 데이터셋과 막대한 연산 자원을 필요로 하지만, 그만큼 영상 제작의 효율성과 접근성을 동시에 높이고 있다.
스타트업 영역에서도 Runway, Pika, Stable Video Diffusion 등이 T2V 제작 시장을 확대하며,
SNS 숏폼과 광고 중심의 제작 환경에서 AI 영상이 빠르게 정착되고 있다.
AI 시도의 시행착오와 한계
AI는 콘텐츠 제작의 속도와 효율성을 크게 끌어올리고 있지만, 여전히 현장에서는 수많은 시행착오가 발생하고 있다.
특히 일관성(consistency)과 서사적 완성도(narrative integrity)의 부족은 영상 콘텐츠 제작 단계에서 가장 본질적인 한계로
지적되고 있다. 생성형 AI가 단일 컷이나 장면에서는 높은 수준의 사실성을 구현하지만,
인물·조명·배경·카메라 시점이 바뀌는 순간 그 연결이 끊기곤 한다.
동일 인물의 얼굴이 장면마다 미세하게 달라지거나, 배경의 소품 배치가 바뀌고, 카메라 시점이 전환되면 인물의 표정과 조명이
불안정해지는 식이다. 이로 인해 장편 영화나 드라마처럼 시간의 연속성이 핵심인 서사형 콘텐츠에서는 시각적 몰입이 무너지고,
장면 간의 감정선이 자연스럽게 이어지지 않는다.
‘나노 바나나’가 연 콘텐츠 AI 특이점과 가능성
앞서 살펴본 바와 같이 AI는 콘텐츠 제작의 많은 과정을 자동화하고 있지만, 여전히 일관성(consistency)의 벽을 완전히 넘지는
못하고 있다. 이 같은 제약이 AI 영상 산업의 가장 큰 병목으로 작용하고 있다.
다만, 이와 같은 국면을 흔들 만한 모델이 등장했는데 2025년 8월 등장한 구글의 나노 바나나(Nano Banana)라는 모델이다.
나노 바나나는 구글 제미나이(Gemini) 기반의 영상 생성 모델로, 기존의 프레임 단위 생성 방식을 넘어 장면 단위의 일관성 유지와
공간 인식을 구현한 점이 특징이다. 동일 인물의 얼굴 윤곽, 의상, 소품, 조명, 배경 질감을 장면 전체에서 통일성 있게 표현하고,
시점 전환 시에도 디테일이 유지되어 자연스러운 시퀀스를 구성할 수 있게 되었다.
이를 통해 프리비주얼 단계에서 생성한 이미지가 실제 시퀀스 제작으로 자연스럽게 확장될 수 있게 되었으며,
결국 아이디어 스케치형 생성에서 서사형 제작으로의 진화가 현실화된 것이다.
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