ChatGPT 기반 인공지능의 디자인 평가 신뢰도 향상 연구 ╶ 테이블 램프 사례 비교 분석╶
- Authors
- RYAN JONGWOO CHOI
- Issue Date
- Jul-2025
- Publisher
- 예술디자인연구원
- Citation
- 예술· 디자인학연구, v.28, no.1, pp 107 - 116
- Pages
- 10
- Indexed
- KCI
- Journal Title
- 예술· 디자인학연구
- Volume
- 28
- Number
- 1
- Start Page
- 107
- End Page
- 116
- URI
- https://scholarworks.bwise.kr/erica/handle/2021.sw.erica/126469
- ISSN
- 2465-7905
2982-7760
- Abstract
- 본 연구는 ChatGPT의 학습 효과를 중심으로, 인공지능(AI) 기반 디자인 비평 도구로서의 가능성을 검토하고자 하였다. 기존의 디자인 비평은 기능성, 맥락성, 창의성 등 정성적 요소를 인간 전문가의 직관과 경험에 의존해 수행되어 왔다. 이에 따라, AI가 정량적·정성적 평가 모두에서 인간의 판단 패턴을 어느 정도 재현할 수 있는지 확인하는 것이 필요하다.
연구는 총 2단계 실험으로 구성되었으며, 20개의 테이블 램프 디자인을 평가 대상으로 삼았다. 1차 실험에서는 훈련되지 않은 ChatGPT와 32명의 인간 전문가가 5점 리커트 척도를 바탕으로 조형성, 제작성, 사용성, 적합성, 만족성의 5가지 항목을 평가하였다. 이후 ChatGPT는 1차 실험의 오류 데이터를 바탕으로 학습되었으며, 2차 실험에서는 새로운 10개의 조명에 대해 다시 평가가 이루어졌다.
그 결과, 훈련 이후 ChatGPT의 정량적 평가 오차 범위가 감소하였고, 정성적 요소에서도 부분적인 향상이 관찰되었다. 이는 AI가 전문가 데이터를 학습함으로써 일부 맥락적·감성적 요소를 반영할 수 있음을 시사한다. 향후 더 다양한 디자인 범주의 학습을 통해 정성적 평가의 신뢰도를 높일 필요가 있다.
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