AI가 코드를 쓰는 시대, antirez는 왜 다시 C로 만드는가

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Redis를 만든 antirez가 이번에는 H3-metal - Mac용 MiniMax-H3 추론 엔진을 공개함 텍스트로 영상과 오디오를 함께 생성하는 모델을 Apple Silicon에서 실행하기 위해 C, Objective-C, Metal로 만든 엔진 범용 AI 프레임워크를 가져다 쓴 것이 아니라 특정 모델을 제대로 실행하기 위한 작고 특화된 구현 최근 antirez가 만든 것들을 따라가 보면 이런 작업이 갑작스럽지는 않음 Flux 2 Klein 순수 C 기반 추론 : 의존성 제로의 이미지 생성 엔진 Voxtral Realtime 4B 순수 C 추론 구현 : 실시간 음성 인식 antirez/ds4 - Metal용 DeepSeek V4 Flash 로컬 추론 엔진 : 언어 모델 이미지, 음성, 언어에 이어 영상까지 반년 만에 범위가 넓어졌지만 구현 방향은 놀라울 정도로 일관됨 가능한 한 적은 의존성, 모델에 특화된 구조, 로컬 실행, 내부 동작을 통제할 수 있는 코드 가장 오래된 시스템 언어 중 하나로 가장 최신의 AI 모델을 구현하고 있음 그런데 같은 시기에 antirez는 얼핏 반대로 들리는 말도 하고 있음 코드가 아니라 아이디어를 통제하라에서, 생성된 코드를 한 줄씩 읽는 일보다 소프트웨어가 담아야 할 아이디어와 설계를 통제하는 데 집중해야 한다고 주장함 C 시스템 프로그래밍으로 이름난 개발자가 이제는 코드 한 줄보다 아이디어를 통제해야 한다고 말하는 상황 이 두 가지가 어떻게 같은 사람에게서 나왔을까? 작고 이해할 수 있는 소프트웨어를 만들던 사람 antirez의 작업을 Redis와 AI로 나누어 보면 최근 행보가 갑자기 바뀐 것처럼 보임 하지만 그가 반복해서 강조해 온 기준을 보면 같은 작업의 연장선에 가까움 우리가 소프트웨어를 망가뜨리고 있음에서는 불필요한 복잡성, 터무니없는 의존성 사슬, 유행하는 프레임워크마다 뛰어드는 문화를 한 문장씩 나열하며 비판함 특히 "바퀴를 다시 만들지 말라"는 조언을 정면으로 반박함 바퀴를 재발명하는 것은 사물이 어떻게 작동하는지 배우는 방법이자 새로운 다른 바퀴를 만드는 첫 단계라는 것 Redis에 대한 본인의 평가도 비슷함 Redis에는 특별한 기술적 신기함이 많지 않음. 시작 단계에서는 유능한 시스템 프로그래머라면 누구나 작성할 수 있는 기본 데이터 구조와 네트워킹 코드의 합에 불과 그럼에도 매우 유용한 소프트웨어가 된 이유는 그 안에 담긴 아이디어와 비전 때문 AI ...

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