인공지능이 화면 속 정보를 넘어 물리적 세계로 걸어 나오는 ‘피지컬 AI’ 시대가 본격화되고 있다. 최근 한국전자통신연구원(ETRI)이 발표한 국가 차원의 피지컬 AI 중장기 전략은 이러한 변화의 중요성을 명확히 보여준다. 이제 로봇 경험(RX)의 핵심은 로봇이 실제 공간에 배치되기 전, 가상의 디지털 세계에서 먼저 완벽한 경험을 거쳐야 한다는 사실이다. 이는 단순히 신기술을 도입하는 것을 넘어, 인간과 로봇이 공존할 공간의 운영 체계를 근본적으로 재설계하는 과정의 시작을 의미한다. 로봇의 모든 움직임과 판단, 상호작용은 이제 디지털 트윈이라는 정교한 리허설 공간에서 시작된다.
이러한 가상 환경의 핵심은 바로 가상 커미셔닝(Virtual Commissioning)과 Sim-to-Real 기술이다. 로봇과 전체 생산 라인의 디지털 트윈을 생성하여, 수천, 수만 번의 시뮬레이션을 통해 모든 변수를 사전에 검증하는 것이다. 이는 잠재적 충돌을 방지하고 작업 동선을 최적화하는 것을 넘어, AI가 다양한 돌발 상황에 어떻게 반응하는지 학습시키는 훈련장 역할을 한다. 국가적 차원에서 로봇 지능의 표준을 만들고, 안전한 데이터 생태계를 구축하겠다는 전략은 곧 모든 로봇이 공유하고 따라야 할 하나의 거대한 ‘디지털 공간 경험 법칙’을 만드는 것과 같다. 이 가상의 무대에서 로봇은 가장 효율적이고 안전한 협업 방식을 체득하며 물리적 현실에 개입할 자격을 얻는다.
결국 피지컬 AI 기술이 만드는 새로운 공간 경험은 신뢰와 안전에 기반한다. ETRI가 ‘AI 로봇 강령’ 제정을 강조한 것은 기술의 사회적 수용성을 깊이 고민하고 있음을 보여준다. 소비자가 로봇이 운영되는 호텔, 병원, 공장을 방문했을 때 느끼는 불안감을 해소하는 가장 좋은 방법은, 그 로봇이 이미 예측 가능한 모든 위험을 가상 세계에서 경험하고 통과했음을 보여주는 것이다. 브랜드 쇼룸이나 플래그십 스토어는 이제 로봇의 화려한 움직임뿐만 아니라, 그 움직임이 탄생하기까지 거쳐온 치밀한 디지털 트윈 검증 과정을 시각적으로 보여주는 ‘신뢰의 공간’으로 진화할 수 있다. 로봇의 경험이 축적되는 가상 세계를 체험하게 함으로써, 우리는 보이지 않는 기술에 대한 막연한 두려움을 구체적인 신뢰로 전환할 수 있다.
궁극적으로 로봇 경험의 설계는 물리적 공간과 디지털 공간의 경계를 허무는 작업이 될 것이다. 피지컬 AI를 위한 국가 전략의 등장은 로봇이 단순한 자동화 도구를 넘어 우리 사회의 인프라로 자리 잡게 됨을 시사한다. 로봇이 움직일 모든 경로는 디지털 트윈 환경에서 최적화되고, 인간과의 협업 방식은 수많은 시뮬레이션을 통해 학습된다. 이처럼 보이지 않는 가상 세계에서의 철저한 운영 경험 설계가, 우리가 앞으로 마주할 물리적 세계의 로봇 경험을 결정한다. 로봇의 첫 경험은 이제 현실이 아닌, 완벽하게 통제된 디지털 공간에서 시작된다.
English
The era of ‘Physical AI,’ where artificial intelligence steps beyond the screen to interact with the physical world, is rapidly advancing. The recent announcement of a national mid- to long-term strategy for Physical AI by South Korea’s Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) highlights the significance of this shift. The core of Robot Experience (RX) now lies in a crucial prerequisite: before a robot is deployed in a real space, it must first undergo a flawless experience in a virtual, digital world. This is more than just adopting new technology; it signifies the beginning of a fundamental redesign of the operating system for spaces where humans and robots will coexist. Every movement, decision, and interaction a robot makes now originates from a sophisticated rehearsal space known as a digital twin.
At the heart of this virtual environment are Virtual Commissioning and Sim-to-Real technologies. By creating a digital twin of a robot and its entire production line, every variable can be pre-validated through thousands, even millions, of simulations. This goes beyond preventing potential collisions and optimizing workflows; it serves as a training ground for the AI to learn how to react to a multitude of unexpected situations. A national strategy to standardize robot intelligence and build a secure data ecosystem is akin to creating a grand “spatial experience protocol” that all robots must share and adhere to. On this virtual stage, robots acquire the most efficient and safest methods of collaboration, earning their qualification to intervene in physical reality.
Ultimately, the new spatial experience created by Physical AI technology is founded on trust and safety. ETRI’s emphasis on establishing an ‘AI Robot Charter’ demonstrates a deep consideration for the social acceptance of this technology. The best way to alleviate the anxiety a consumer might feel when visiting a hotel, hospital, or factory operated by robots is to show that these robots have already experienced and passed every conceivable risk in a virtual world. Brand showrooms and flagship stores can now evolve into spaces of trust, showcasing not just the robot’s impressive movements, but also the meticulous digital twin verification process behind them. By allowing people to experience the virtual world where a robot’s experience is accumulated, we can transform the abstract fear of invisible technology into tangible confidence.
The design of the robot experience will ultimately become an exercise in blurring the lines between physical and digital spaces. The emergence of a national strategy for Physical AI suggests that robots are transitioning from mere automation tools to integral parts of our social infrastructure. Every path a robot will travel is optimized in a digital twin environment, and its methods of collaboration with humans are learned through countless simulations. This rigorous operational experience design in the unseen virtual world will define the physical robot experiences we will encounter in the future. The robot’s first experience now begins not in reality, but in a perfectly controlled digital space.
로봇·디지털트윈 행사 일정
향후 30일 이내 (2026년 5월 28일 ~ 2026년 6월 27일) 로봇, 디지털 트윈, Physical AI, 휴머노이드, 자동화 분야의 주요 글로벌 및 국내 행사 일정은 다음과 같습니다. 현재까지 국내 행사 관련하여 명확한 정보를 찾기 어려워, 추가 확인이 필요합니다.
▶ 글로벌 행사
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📅 2026년 5월 27일 ~ 5월 28일
🏛 Robotics Summit & Expo 2026
📍 보스턴, 미국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 5월 26일 ~ 5월 28일
🏛 Japan Energy Summit & Exhibition 2026
📍 도쿄 빅사이트, 일본
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 5월 26일 ~ 5월 29일
🏛 ITM Industry Europe 2026
📍 포즈난 국제 박람회장, 폴란드
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 1일 ~ 6월 5일
🏛 ICRA 2026 (IEEE International Conference on Robotics and Automation)
📍 비엔나, 오스트리아
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 1일 ~ 6월 5일
🏛 OMG Q2 Member Meeting
📍 시카고, 미국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 2일
🏛 IEEE-USA IWRC Digital Twin Summit
📍 데이턴, 오하이오, 미국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 2일 ~ 6월 4일
🏛 DTC Q2 Member Meeting
📍 시카고, 미국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 2일 ~ 6월 4일
🏛 Smart Factory and Automation Technology Expo 2026
📍 상하이 세계 엑스포 전시 컨벤션 센터, 중국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 2일
🏛 International Conference on AI-driven Predictive Analytics and Data Mining (ICAPD)
📍 뉴욕, 미국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 2일
🏛 International Conference on Augmented Reality with Artificial Intelligence (ICARAI)
📍 뉴욕, 미국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 3일
🏛 International Conference on Artificial Intelligence, Science, and Engineering Innovations (ICAISEI)
📍 뉴욕, 미국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 3일
🏛 Project DIAMOnD Additive Insight Exchange June 2026
📍 (확인 필요: 온라인 또는 미시간 주 지역으로 추정)
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📅 2026년 6월 3일 ~ 6월 4일
🏛 Smart Manufacturing Week 2026
📍 NEC 버밍엄, 영국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 3일 ~ 6월 5일
🏛 Manufacturing Digitalization Expo (Shanghai) 2026
📍 중국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 4일
🏛 Why Manufacturers With Clear Strategy Still Hit Growth Ceilings Webinar – Early June
📍 온라인
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 4일 ~ 6월 5일
🏛 AI In Healthcare & Pharma Summit
📍 런던, 영국 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 5일
🏛 International Conference on AI in Computational Proteomics (ICAICPT)
📍 뉴욕, 미국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 10일 ~ 6월 11일
🏛 The AI Summit in London
📍 Tobacco Dock, 런던, 영국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 12일
🏛 International Conference on AI-enabled Robotics and Software Verification (ICAERSV)
📍 뉴욕, 미국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 13일
🏛 International Conference on AI Algorithms for Robotics Applications (ICAIARA)
📍 뉴욕, 미국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 15일 ~ 6월 16일
🏛 DiDiT 2026 – 2nd International Workshop on Distributed Digital Twins
📍 리스본, 포르투갈
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 16일 ~ 6월 17일
🏛 EMEA Humanoid Robot Summit 2026
📍 뮌헨, 독일
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 16일 ~ 6월 18일
🏛 ISA’s OT Cybersecurity Summit 2026
📍 프라하, 체코
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 17일
🏛 Artificial Intelligence with Real Results: How Manufacturing can Benefit or Risk Losing Out
📍 (확인 필요: 온라인 또는 미시간 주 지역으로 추정)
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📅 2026년 6월 22일 ~ 6월 25일
🏛 Automate 2026
📍 McCormick Place, 시카고, 미국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 22일 ~ 6월 24일
🏛 InnovateEnergy Week 2026
📍 휴스턴, 미국 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 22일 ~ 6월 25일
🏛 ISR 2026 Americas (International Symposium on Robotics)
📍 McCormick Place, 시카고, 미국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 23일 ~ 6월 24일
🏛 Humanoid Robot Forum (Automate 2026의 일부)
📍 McCormick Place, 시카고, 미국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 23일 ~ 6월 24일
🏛 AI World Congress
📍 더 그레이트 홀, 켄싱턴 컨퍼런스 & 이벤트 센터, 런던, 영국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 23일 ~ 6월 24일
🏛 Enterprise AI Maturity & Transformation Assembly – June 2026
📍 옴니 바턴 크릭, 오스틴, 미국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 23일 ~ 6월 24일
🏛 Transformational Data Assembly – June 2026
📍 옴니 바턴 크릭, 오스틴, 미국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 23일
🏛 Why Manufacturers With Clear Strategy Still Hit Growth Ceilings Webinar – Late June
📍 온라인
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 24일 ~ 6월 25일
🏛 Digital Twin Tech Summit
📍 파크 플라자 빅토리아 암스테르담, 네덜란드
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 25일
🏛 ALIGN AI Executive Summit – NYC
📍 뉴욕, 미국
🔗 (확인 필요)
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📅 2026년 6월 26일
🏛 International Conference on Cybersecurity Automation and Software Testing (I2CAST)
📍 뉴욕, 미국
🔗 (확인 필요)
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▶ 국내 행사
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📅 (정보 불확실)
🏛 (정보 불확실)
📍 (정보 불확실)
🔗 (정보 불확실)
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