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Meta의 코딩 AI는 또 다른 AI 가격 전쟁을 촉발할 수 있다

CryptopolitanAug 6, 2026 9:54 AM
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메타는 8월 5일 터미널 기반 코딩 에이전트인 뮤즈 코드(Muse Code)와 코딩에 초점을 맞춘 AI 모델인 뮤즈 스파크 1.2(Muse Spark 1.2)를 출시하며 AI 코딩 경쟁에 뛰어들었고, 앤스로픽의 클로드 코드(Claude Code)와 오픈아이(OpenAI)의 코덱스(Codex)를 직접적으로 겨냥했다.

Meta는 Muse Code가 단일 코드 조각을 생성하는 것보다는 방대한 코드베이스에서 소프트웨어를 개발하도록 설계되었다고 주장합니다. 오픈 소스 기반의 Llama 모델과 달리 Muse Code는 macOS 및 Linux용 유료 소프트웨어이며 Muse Spark 1.2와 긴밀하게 통합됩니다.

CEO 마크 저커버 그는 해당 에이전트가 "대규모 저장소 전반에 걸쳐 소프트웨어 엔지니어링 작업 전체(변경 계획 수립, 코드 작성, 결과 검증 등)를 수행할 수 있다"고 주장했습니다. 그는 또한 내부 테스트 결과 에이전트가 문제없이 6가지 게임 기능을 동시에 개발할 수 있음을 확인했으며, 향후 다른 오픈 소스 AI 소프트웨어 출시도 있을 것이라고 시사했습니다.

메타는 시장에서 주로 관찰하는 위치에 있습니다

Meta는 Anthropic과 OpenAI 같은 기업들이 주요 플레이어인 시장에 진출하고 있으며 , Cursor와 같은 일부 스타트업은 이미 AI 기반 소프트웨어 엔지니어링 도구에 대한 필요성을 인지하고 있습니다.

Meta는 Muse Spark 1.2가 일부 측면에서는 경쟁력이 있지만 시장 선두주자와는 거리가 멀다고 평가했습니다 . Terminal-Bench 2.1 벤치마크에서 82.9%의 점수를 기록하며 GPT-5.6 Terra와 Grok 4.5보다는 높은 점수를 받았지만, Anthropic의 Opus 5에는 뒤처졌습니다. 또한 DeepSWE 1.1 벤치마크에서도 Opus 5에 이어 3위를 차지하며 저조한 성능을 보였습니다.

제3자 테스트에서도 동일한 결과가 나왔습니다. Muse Spark 1.2는 인공지능 분석(Artificial Analysis)에서 186개 모델 중 지능 지수(Intelligence Index) 기준으로 14위를 기록했으며, 54점을 획득하여 중간값인 32점을 상회했습니다. 지연 시간도 우수하고 가격도 비교적 저렴하여, Meta는 최고 성능 모델이 되기보다는 성능과 가격의 균형에 더 중점을 두고 있음을 알 수 있습니다.

Muse Spark 1.2의 가격은 DeepSeek V4와 어떻게 비교될까요?

개발자들이 그에 따른 단점을 감수한다면, 가격 책정은 Meta의 가장 큰 경쟁 우위 요소 중 하나가 될 수 있습니다.

로이터 통신은 인공지능 분석 전문 매체인 아티팩트 애널리시스를 인용해 딥시크 V4-플래시가 가장 저렴하게 실행할 수 있는 널리 사용되는 AI 모델이라고 보도했으며, 이로써 딥시크 V4 제품군은 경쟁이 치열한 최첨단 모델의 주요 가격 기준점이 되고 있다고 전했다.

Muse Spark 1.2는 두 가지 가격 옵션을 제공합니다. API 사용에 대한 표준 가격은 입력 토큰 백만 개당 1.25달러, 캐시된 입력 토큰은 0.15달러, 출력 토큰 백만 개당 4.25달러입니다. Meta는 승인된 프롬프트 및 응답에 대해 기여자 가격을 제공하며, 이 가격을 적용하면 입력 토큰은 0.10달러, 캐시된 입력 토큰은 0.01달러, 출력 토큰은 0.20달러로 대폭 인하됩니다.

DeepSeek은 V4-Flash 버전의 경우 입력 토큰 100만 개당 0.14달러, 캐시된 입력 토큰 100만 개당 0.0028달러, 출력 토큰 100만 개당 0.28달러를 부과합니다. V4-Pro 버전의 경우 API 설명에 따라 피크 시간대와 비피크 시간대에 따라 각각 0.435달러, 0.0145달러, 0.87달러의 요금이 적용됩니다.

위 비교는 두 가지 다른 가격 책정 방식을 보여줍니다. 일반 가격 기준으로 Muse Spark 1.2는 DeepSeek의 두 모델 모두보다 비쌉니다. 하지만 Contributor 등급에서는 Meta가 V4-Flash 및 V4-Pro보다 입력 및 출력 비용을 낮게 책정하여, 데이터를 공유할 의향이 있는 적격 사용자에게 가장 저렴한 제품 중 하나입니다.

딥시크의 가격 경쟁력은 영원히 지속되지 않을 수도 있습니다. 보도에 따르면 딥시크는 아직 공개되지 않은 대폭적인 가격 인상을 의 격차가 좁혀질 가능성이 있습니다tron업계의 다른 강자들

지속적인 백그라운드 에이전트에 대한 투자

Meta 에이전트의 차별화된 특징은 벤치마크 결과보다는 아키텍처에 있을지도 모릅니다.

회사 엔지니어링 노트에 따르면, Muse는 매 개발 세션마다 처음부터 다시 시작하는 대신, 영구적인 백그라운드 에이전트를 사용하여 저장소의 백그라운드 컨텍스트를 유지합니다. 대규모 프로젝트를 처리할 때, Muse는 수행해야 할 작업을 여러 개의 격리된 Git 작업 트리하위 에이전트가 개발자의 기본 작업 공간에 영향을 주지 않고 작업을 실행할 수 있도록 합니다.

Meta는 안정성에도 중점을 두고 있습니다. 모든 모델 호출, 도구 실행 및 파일 편집은 로컬 이벤트 로그에 기록되므로 중단된 세션은 처음부터 다시 시작하는 대신 체크포인트에서 이어서 진행할 수 있습니다. 이 회사는 24시간 동안 진행된 GPU 커널 엔지니어링 작업에서 1,000회 이상의 도구 호출을 통해 이 시스템을 테스트했으며, 장시간 실행되는 자율 소프트웨어 엔지니어링에 중점을 두고 있음을 강조합니다.

이번 출시로 전 세계 AI 업계의 경쟁이 더욱 치열해졌습니다. Meta의 등장으로 소프트웨어 개발자들은 Anthropic, OpenAI, DeepSeek에 더해 또 하나의 믿을 만한 시장 경쟁자를 확보하게 되었으며, AI 공급업체들은 코딩 기술과 가격 모델 측면에서 경쟁력을 강화해야 할 필요성을 느끼게 되었습니다. 이는 제품 출시 속도 향상, 추론 비용 절감, 그리고 소프트웨어 엔지니어링을 지원하는 고급 AI 프로그래밍 도구의 보급 확대로 이어질 수 있습니다.

 

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