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AWS SageMaker AI 배포 가이드: 관리형 엔드포인트 vs HyperPod

AWS는 더욱 혁신적이고 효율적인 AI 실행을 위해 Amazon SageMaker AI의 환경을 꾸준히 발전시키고 있습니다. 2026년 동안 SageMaker는 AI 모델 배포와 활용을 위한 13가지 새로운 기능을 선보였습니다. 이를 통해 엔터프라이즈, 스타트업 및 공공 부문의 AI 운용에 많은 혜택을 제공하고 있습니다.

SageMaker AI의 배포 가이드는 두 가지 경로로 나뉩니다. 첫 번째는 관리형 엔드포인트로, AWS가 모든 인프라 및 운영을 다루고자 하는 팀에게 매우 적합합니다. 두 번째는 HyperPod 추론으로, 쿠버네티스 기반 제어 및 GPU 클러스터에 대한 보다 높은 수준의 커스터마이징을 필요로 하는 팀을 위한 경로입니다. 이 블로그에서는 이 두 가지 배포 옵션을 비교하고 그 활용 방법과 이점을 소개합니다.

관리형 엔드포인트와 HyperPod의 비교

운영 및 배포 과정을 간소화하기 위한 두 가지 배포 옵션을 다각도로 비교할 수 있습니다. 관리형 엔드포인트는 AWS가 완전 관리하는 인프라를 제공하여 배포 속도를 높이고, HyperPod는 쿠버네티스 원주 버전을 지원하며 전용 GPU 클러스터에 대한 더욱 세밀한 제어를 가능하게 합니다.

  1. 인프라: 관리형 엔드포인트는 AWS에 의해 완전히 관리되며, HyperPod는 Kubernetes 스택과 통합됩니다.
  2. 디플로이 타겟: 콘솔, SDK, CLI 또는 Terraform을 활용할 수 있습니다.
  3. 확장성: AWS CloudWatch를 통한 자동 확장이 가능하며, HyperPod는 Karpenter, KEDA 등을 활용한 확대 옵션을 제공합니다.
  4. 사용 사례 적합성: 빠른 배포가 필요한 경우 관리형 엔드포인트를, 다중 클라우드 환경에서의 Kubernetes 기반 배포가 필요한 경우 HyperPod를 선택할 수 있습니다.

2026년 SageMaker AI의 13가지 핵심 기능

다양한 배포 및 최적화를 위해 다음과 같은 기능들이 도입되었습니다:

  • Inference Recommendations: 자동화된 인스턴스 최적화와 벤치마킹 도구
  • Capacity-Aware Instance Pools: 다중 인스턴스 타입 자동 전환
  • OpenAI-Compatible APIs: OpenAI SDK와 호환되는 SageMaker 엔드포인트
  • Container Caching: 모델 시작 속도 향상을 위한 컨테이너 캐싱
  • Inference Observability Dashboard: 세부적인 모니터링을 위한 인사이트 대시보드
  • Async Inference Inline Payloads: 간소화된 비동기 추론
  • Simplified Inference Operator on EKS: 인스턴스 팰백 기능 등 다양한 기능 탑재
  • Managed Tiered KV Cache and Intelligent Routing: 고급 캐싱 및 라우팅 기능
  • Data Capture: 데이터 흐름 관리 및 모니터링
  • Disaggregated Prefill and Decode: GPU 부하 분산을 위한 단계별 분리
  • Performance Features: NVMe, Hugging Face, Route 53 등의 통합 기능
  • HyperPod의 모델 캐싱: 냉시작 시간 단축을 위한 모델 캐싱 기술
  • Prefix-Aware Routing: 신속한 문제 해결을 위한 지능형 라우팅

AWS를 통해 AI 인프라 구성이 더 이상 전문가의 전유물이 아닌 시대가 되었습니다. 엔터프라이즈와 스타트업을 위해 최적화된 솔루션은 기업들이 비용 효율적인 AI 환경을 구축할 수 있도록 돕고 있습니다.

블로그의 원문과 자세한 가이드는 아래 URL에서 확인할 수 있습니다.
[1] https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/amazon-sagemaker-inference-2026-year-to-date-launches-in-review/

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