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고성능 시계열 데이터베이스 설계: QuestDB와 함께

QuestDB는 고성능 시계열 데이터베이스로, 데이터 시각화SQL 확장을 통해 데이터 과학자들에게 확장 가능한 데이터 접근을 제공합니다. Vlad Ilyushchenko는 데이터베이스의 진화와 Lakehouse 아키텍처의 미래를 논의하며, QuestDB의 고성능 데이터 수집병렬 쿼리 실행을 강조합니다. QCon London에서의 발표는 기술 리더들에게 큰 관심을 끌었습니다.

소프트웨어 엔지니어링 효율성을 위한 내부 도구 마이그레이션의 교훈

QCon 샌프란시스코에서 잉 다이는 엔지니어링 효율성을 높이기 위한 두 가지 주요 소프트웨어 마이그레이션 사례를 소개했습니다. 첫 번째는 생산 모니터링에, 두 번째는 자동화된 검증을 포함한 배포에 중점을 두었습니다. 이 과정에서 고객 중심의 접근 방식과 유연성이 중요한 역할을 했습니다. 이러한 변화는 시스템의 신뢰성을 높이고, 사고 발생률을 줄이며, 엔지니어의 만족도를 크게 향상시켰습니다.

아마존, SAP HANA 워크로드 강화를 위한 고메모리 U7inh EC2 인스턴스 출시

AWSHPE와 협력하여 SAP HANA와 같은 대규모 인메모리 데이터베이스 워크로드를 지원하는 U7inh EC2 인스턴스를 출시했습니다. 이 인스턴스는 32TB 메모리와 1,920 vCPU를 제공하며, SAP 인증을 받아 다양한 SAP 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 특히, 실시간 비즈니스 인사이트를 원하는 고객에게 적합합니다.

프레젠테이션: 공통 문제와 고대의 아이디어 - 우리의 자산 라이브러리 구축 방법

Wenshuo LiuGoogle Cloud Storage를 활용한 자산 라이브러리 구축 과정을 공유합니다. 캐싱 전략Cloud Spanner를 통한 쓰기 백 캐시 구현이 주요 포인트입니다. Squarespace 사용자에게 중요한 자산 라이브러리의 역할과 알렉산드리아 서비스의 구조를 설명하며, 대규모 데이터 관리의 도전과 해결책을 제시합니다. 흥미로운 주제는 고대 알렉산드리아 도서관에서 영감을 받은 서비스 이름입니다.

발표: 도움! 내가 매니저가 된 줄 몰랐어요!

피터 길라드-모스는 효과적인 엔지니어링 매니저로 성장하는 방법을 공유합니다. 그는 전문가매니저라는 용어의 중요성을 강조하며, 스타트렉의 스코티를 롤모델로 제시합니다. 매니저로서의 주요 책임팀의 자율성을 높이는 방법을 설명하며, 비즈니스 목표와의 조화를 강조합니다.

메타, 확장성 향상된 바이트 잠재 변환기 LLM 오픈소스 공개

메타바이트 잠재 변환기(BLT)라는 새로운 대형 언어 모델을 오픈소스로 공개했습니다. 이 모델은 전통적인 토큰화 대신 바이트 패치를 동적으로 처리하여 Llama 3와 비슷한 성능을 50% 적은 연산으로 달성합니다. 특히 '딸기 문제'를 해결하고, 노이즈가 있는 입력을 더 잘 처리할 수 있어 주목받고 있습니다.

팟캐스트: 수잔 슈 창이 말하는 기초 머신러닝과 생성 AI의 연결

수잔 슈 창은 기초 머신러닝생성 AI의 교차점에 대해 이야기하며, 머신러닝 모델의 효과적인 배포와 팀 역할의 중요성을 강조합니다. 그녀는 추천 시스템과 강화 학습의 중요성을 언급하며, 인터뷰 준비 시 머신러닝 생애 주기에 집중할 것을 조언합니다. 기초 지식이 여전히 중요하다는 그녀의 통찰은 AI 기술의 발전 속에서 유용한 가이드를 제공합니다.

DX, 개발자 생산성 측정 위한 새로운 프레임워크 발표

DX가 개발자 생산성을 측정하고 향상시키기 위한 새로운 프레임워크, DX Core 4를 발표했습니다. 이 프레임워크는 속도, 효과성, 품질, 영향력의 네 가지 핵심 차원에 중점을 두고 있으며, 개발자 경험을 중요시합니다. Pfizer와 같은 대기업에서의 초기 적용 결과가 긍정적이며, 혁신과 유지보수의 균형을 강조합니다.

자바 뉴스 요약: GlassFish, Spring AI MCP, Grails, Helidon, JReleaser, Resilience4j, Arquillian

이번 주 자바 뉴스에서는 JDK 24JDK 25의 초기 액세스 빌드 업데이트, GlassFish의 TLS 1.0 및 1.1 비활성화, Spring AI MCP의 새로운 기능, Grails의 클래스 캐스트 예외 수정, Helidon의 테스트 실패 문제 해결, JReleaser의 매트릭스 섹션 추가, Resilience4jReentrantLock 사용, Arquillian의 새로운 주석 추가 등이 포함되어 있습니다. 자바 커뮤니티의 오랜 멤버인 Michael Redlich가 작성한 이 기사는 최신 기술 동향을 놓치지 않도록 도와줍니다!

자카르타 EE 워킹 그룹, 자카르타 EE 11 코어 프로파일 발표

자카르타 EE 11의 코어 프로파일이 2024년 12월에 발표되었습니다. 이는 마이크로서비스클라우드 네이티브 애플리케이션에 적합한 경량 런타임을 제공합니다. 16개의 사양이 업데이트되었으며, 오픈소스 리팩토링 도구인 OpenRewrite를 활용해 호환성 테스트를 강화했습니다. 자카르타 EE 12는 2026년 출시 예정입니다.

.NET 애플리케이션 포팅: Amazon Q 개발자의 AI 기반 변환 기능

AWS는 Amazon Q Developer의 AI 기반 변환 기능을 통해 .NET Framework 애플리케이션을 크로스 플랫폼 .NET으로 빠르게 현대화할 수 있는 기능을 공개했습니다. 이 기능은 Windows 기반 .NET 애플리케이션을 Linux로 포팅하는 시간을 최대 4배 단축하고, 라이선스 비용을 최대 40% 절감할 수 있습니다. 자연어로 변환 목표를 설정하고, 소스 코드 저장소와 연결하여 코드와 유닛 테스트를 자동으로 포팅합니다. 이 과정은 협업 검토와 조정을 지원하며, 상세 로그를 제공하여 컴플라이언스 요구 사항을 충족합니다. Amazon Q는 코드 업그레이드와 오류 해결을 자동화하여 개발자에게 시간을 절약해 줍니다.

Hugging Face Smolagents: LLM 기반 에이전트 구축을 위한 간단한 라이브러리

Hugging FaceSmolagents대형 언어 모델(LLM)을 활용한 에이전트를 쉽게 구축할 수 있는 라이브러리입니다. 이 라이브러리는 Hugging Face Hub와 통합되어 있으며, 프로그래밍 언어를 통해 더 나은 컴퓨터 행동 표현을 가능하게 합니다. 에이전트 시스템은 외부 세계와의 상호작용을 통해 전통적인 LLM 시스템보다 더 유연한 기능을 제공합니다.

AWS, S3 테이블 버킷 도입: S3가 데이터 레이크하우스로 진화할까?

AWS가 S3 테이블 버킷을 발표하며, Apache Iceberg 테이블을 통해 최대 3배 빠른 쿼리 성능을 제공합니다. 이는 데이터브릭스스노우플레이크와 경쟁하며, AWS Glue와 통합됩니다. 그러나 일부 전문가들은 가격 구조와 기능에 대한 우려를 표명하고 있습니다.

NVIDIA, 효율적인 NLP 모델을 위한 하이브리드 접근법 'Hymba 1.5B' 공개

NVIDIA가 Hymba 1.5B를 공개했습니다. 이 모델은 트랜스포머상태 공간 모델(SSM)을 결합하여 효율성을 높였습니다. 메모리 사용량을 10배 줄이고, 성능을 유지하면서도 비용을 절감하는 혁신적인 설계가 돋보입니다. 오픈 소스로 제공되어 연구자와 개발자들이 자유롭게 활용할 수 있습니다.

기능 없는 서버리스 사고방식 개발하기: 코드를 줄이는 방법!

서버리스 기술은 모든 문제를 함수로 해결하는 것이 아닙니다. 과도한 함수 사용은 복잡한 아키텍처와 높은 비용을 초래할 수 있습니다. AWS Lambda와 같은 FaaS는 편리하지만, 모든 상황에 적합하지 않을 수 있습니다. 기능 없는 접근법을 통해 더 간단하고 효율적인 애플리케이션을 구축하세요!

팟캐스트: 안전하고 사용하기 쉬운 의료기기 소프트웨어 개발 - Neeraj Mainkar와의 대화

의료기기 소프트웨어 개발의 복잡성을 다룬 이 팟캐스트에서 Neeraj Mainkar는 안전성사용성을 보장하기 위한 철저한 프로세스와 사용자 중심 설계의 중요성을 강조합니다. AI를 활용한 자동화 테스트와 데이터 분석이 어떻게 소프트웨어 개발을 혁신할 수 있는지 알아보세요!

메타에서 Threads의 iOS 성능 향상

메타의 엔지니어들은 Threads 앱의 성능을 개선하기 위해 다양한 지표를 설정했습니다. FIRE는 이미지 로딩 문제를, TTNC는 앱 실행 속도를, cPSR은 게시 성공률을 측정합니다. 특히, Swift의 동시성 도입으로 앱 안정성이 크게 향상되었습니다. 이러한 노력은 사용자 경험을 크게 개선했습니다.

LLaMA-Mesh: NVIDIA의 3D 메쉬 생성과 언어 모델 통합 혁신

NVIDIALLaMA-Mesh를 통해 3D 메쉬언어 모델을 통합하는 혁신을 선보였습니다. 이 기술은 3D 메쉬 데이터를 텍스트로 변환해 LLM이 이를 처리할 수 있게 합니다. 디자인건축 분야에서 활용 가능하며, GitHub에서 도구와 문서를 제공합니다. 흥미로운 발전을 놓치지 마세요!

복사 및 붙여넣기 배포에서 GitOps로 전환하는 방법

GitOps로의 전환은 심리적 안전이 중요한 환경에서 혁신을 촉진합니다. Jemma Hussein Allen은 QCon London에서 이 주제를 다루며, GitHubJenkins를 활용한 배포 자동화의 중요성을 강조했습니다. Docker를 통한 개발자 워크스페이스 커스터마이징과 InnerSource로의 협업이 주목받고 있습니다.

패널: 컴퓨팅의 미래는 어떤 모습일까?

이 패널에서는 기술 발전이 우리의 상호작용 방식을 어떻게 변화시킬지 논의합니다. 하드웨어와 소프트웨어의 경계가 점점 흐려지며, 프로그래밍 언어의 적합성, 성능 최적화의 중요성, 그리고 교육의 방향성에 대해 다룹니다. 흥미로운 주제로는 유니커널지속적 프로파일링이 있습니다.