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마이크로소프트가 제안하는 성공적인 AI 도입 로드맵

2025.03.14. 18:07:07
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The AI Strategy Roadmap: Navigating the Stages of AI Value Creation


리더십 비전이 AI 성공 좌우: 성숙 기업 100% vs 초기 기업 1%

마이크로소프트(Microsoft)와 입소스(IPSOS)의 연구에 따르면, AI 성숙도가 높은 기업에서는 리더십이 AI의 중요성과 비전을 명확히 전달한 비율이 100%에 달하는 것으로 나타났다. 반면 AI 도입 초기 기업에서는 이 비율이 불과 1%에 그쳤다. 1,300명 이상의 IT 및 비즈니스 리더들을 대상으로 한 이번 조사는 리더십 지원이 AI 가치 창출과 가장 강한 상관관계를 보이는 요소임을 확인했다.

연구에 따르면 AI 가치 창출은 단순히 기술 문제가 아니라 사람과 프로세스가 함께 어우러져야 하는 종합적 과제임이 밝혀졌다. 특히 비즈니스 전략, 기술 및 데이터 전략, AI 전략과 경험, 조직 문화, AI 거버넌스라는 다섯 가지 요소가 조직의 AI 준비도를 결정하는 주요 동력으로 작용한다.

AI 활용 목적의 진화: 성숙 기업 37%가 성장 중심 활용 사례로 전환

효율성 향상과 비용 최적화는 여전히 중요한 목표이지만, AI에서 가치를 실현하는 기업들은 점점 더 성장 지향적인 활용 사례에 집중하고 있다. 'AI 실현' 단계에 있는 조직의 37%가 제품 및 서비스 포트폴리오 확장과 혁신 가속화 같은 활용 사례에 초점을 맞추고 있으며, 이는 '탐색' 단계 조직의 20%와 비교된다.

이러한 변화는 AI가 단순히 비용 절감을 위한 도구가 아니라 비즈니스 성장을 견인하는 전략적 자산으로 자리매김하고 있음을 보여준다. 특히 AI 활용이 성숙해질수록 성장 중심 목표에 대한 관심이 거의 두 배로 증가하는 것으로 나타났다.

기업들의 AI 준비도 착각: 34%가 최상위 단계 자부했지만 실제론 25%에 불과

연구진은 리더들에게 자사의 AI 준비도 수준을 평가해달라고 요청했다. 흥미롭게도 초기에는 34%가 AI 준비도의 최상위 두 단계에 속한다고 답했지만, 설문조사를 완료한 후에는 그 비율이 28%로 낮아졌다. 더 나아가 입소스가 개발한 예측 모델에 따르면 실제로는 25%만이 최상위 두 단계에 속하는 것으로 나타났다.

이는 많은 기업들이 AI 준비도를 과대평가하는 경향이 있으며, 설문조사를 통해 자신들이 고려하지 않았던 요소들을 인식하게 되었음을 시사한다. AI 도입 과정에서 객관적인 평가와 체계적인 접근이 필요함을 보여주는 결과다.


산업별 AI 준비도 차이: 금융 최다 투자, 헬스케어 높은 거버넌스 성숙도

금융 서비스, 헬스케어, 제조, 소매 등 주요 산업별로 AI 준비도를 분석한 결과, 산업마다 서로 다른 특성과 발전 단계를 보이는 것으로 나타났다. 금융 서비스 산업은 AI에 월평균 가장 많은 투자를 하며, 특히 데이터 및 분석 부서에서 61%가 AI를 활용하고 있다. 반면 헬스케어는 규제와 복잡성으로 인해 AI 거버넌스 측면에서 더 높은 성숙도를 보였다.

제조업은 AI 관리에서 업계 평균을 웃돌며, 28%의 기업이 AI 책임자를 임명했다. 소매업은 마케팅 기능을 중심으로 AI에서 가장 높은 ROI를 달성하는 것으로 나타났으며, 21%가 AI 책임자를 보유하고 있다.

탐색-계획-구현-확장-실현' 단계별 AI 준비도 전략 필수

연구에서는 조직의 AI 준비도를 '탐색(Exploring)', '계획(Planning)', '구현(Implementing)', '확장(Scaling)', '실현(Realizing)'의 다섯 단계로 구분하고, 각 단계별로 최적의 전략적 접근법을 제시한다.

'탐색' 단계에서는 AI 전략과 경험 축적이 가장 중요한 요소로 꼽혔다. 이 단계의 조직은 표준화된 AI 개발 및 배포 프로세스를 만들고, AI 프로젝트에 다양한 역할과 경험을 가진 인력을 참여시키는 데 집중해야 한다. 또한 조직의 AI 활용 사례에 가장 적합한 AI 모델을 식별하는 것이 필수적이다.

'계획' 단계에서는 비즈니스 전략 수립이 최우선 과제다. 조직은 승인되고 사회화된 AI 활용 사례를 우선시하고, 실시간 의사결정에 AI를 활용하는 데 초점을 맞춰야 한다. 이 단계에서는 기술 및 데이터 전략과 조직 문화를 강화하는 것도 중요하다.

'구현' 단계에서는 조직 문화 강화가 핵심이다. 리더십이 AI의 중요성과 비전을 명확히 전달하고, AI 프로젝트에 기여할 전문가를 확보하는 것이 필수적이다. 동시에 비즈니스 전략과 AI 전략 및 경험을 지속적으로 발전시켜야 한다.

'확장' 단계에서는 체계적인 프로세스 구축이 중요하다. 리더십 비전과 AI 전문가 확보를 유지하면서, AI 솔루션 개발 및 배포를 위한 반복 가능한 프로세스와 워크플로우를 확립해야 한다. 또한 승인된 AI 활용 사례와 비즈니스 전반에 걸친 AI 투자 계획을 명확히 해야 한다.

'실현' 단계에서는 조직 내 모든 영역에서 지속적이고 측정 가능한 가치를 창출하는 것이 목표다. 이 단계에서도 리더십 비전과 전문가 확보가 중요하며, 직원들이 AI가 비즈니스 전략을 어떻게 지원하는지 이해하도록 하는 것이 핵심이다. 또한 AI 솔루션 개발과 배포를 위한 체계적인 프로세스를 지속적으로 개선해야 한다.

연구 결과에 따르면, 각 단계마다 중점을 두어야 할 요소가 다르므로 조직은 자신의 현재 위치를 정확히 파악하고, 그에 맞는 최적의 전략을 수립해야 한다. 예를 들어, 탐색 단계에 있는 조직이 실현 단계의 전략을 적용하면 성공 가능성이 낮아진다. 따라서 단계별 맞춤형 접근이 필수적이며, 이는 성공적인 AI 도입이 단순한 기술 도입이 아닌, 단계적이고 체계적인 여정임을 보여준다.

각 단계의 주요 특성을 살펴보면, '탐색' 단계는 조직의 16%가 해당되며 직원 규모는 300-10,000명 사이다. '계획' 단계는 23%의 조직이 속해 있으며 모든 규모의 기업이 포함된다. '구현' 단계는 가장 많은 36%의 조직이 속해 있으며, 직원 수는 500-10,000명 정도다. '확장' 단계에는 20%의 조직이 있으며, '실현' 단계에는 가장 적은 5%의 조직만이 도달했다. 특히 '실현' 단계의 조직은 96%가 AI에서 상당한 가치를 창출한다고 응답했으며, 클라우드 우선 전략을 52%나 채택하고 있어 다른 단계보다 월등히 높은 수치를 보였다.

AI 가치 창출의 미래: 리더십 비전부터 거버넌스 체계까지

이번 연구는 AI가 비즈니스 과정을 개선하고, 고객 및 직원 경험을 향상시키며, 혁신과 성장의 기회를 창출하는 데 이미 중요한 역할을 하고 있음을 보여준다. 하지만 모든 조직에 적용되는 단일한 AI 가치 창출 경로는 없으며, 각 산업과 조직은 고유한 비즈니스 모델, 역사, 경험을 가지고 있다.

조직의 AI 준비도를 높이기 위해서는 리더십의 명확한 비전 제시, 적절한 활용 사례 선정, 데이터 접근성 확보, 클라우드 인프라 구축, 그리고 강력한 AI 거버넌스 체계 확립 등이 필수적이다. 특히 조직의 현재 AI 준비도 단계를 객관적으로 평가하고, 그에 맞는 다음 단계 전략을 수립하는 것이 무엇보다 중요하다.

FAQ

Q: AI 도입에 있어 리더십의 역할이 왜 중요한가요?

A: 연구에 따르면 리더십의 비전과 지원이 AI 가치 창출과 가장 강한 상관관계를 보이는 요소입니다. AI 활용이 성숙한 기업에서는 100%의 리더가 AI의 중요성을 명확히 전달하고 있으며, 이는 비즈니스 목표, 투자 전략, 자원 배분 모두가 최고 경영진의 지원으로부터 시작되기 때문입니다.

Q: 우리 조직의 AI 준비도를 어떻게 객관적으로 평가할 수 있나요?

A: AI 준비도 평가를 위해서는 비즈니스 전략, 기술 및 데이터 전략, AI 전략과 경험, 조직 문화, AI 거버넌스라는 다섯 가지 주요 동력에 대한 체계적인 분석이 필요합니다. 많은 기업들이 자사의 AI 준비도를 과대평가하는 경향이 있으므로, 객관적인 기준과 벤치마킹을 통해 현재 위치를 정확히 파악하는 것이 중요합니다.

Q: AI 도입 초기 단계에서 가장 중점을 두어야 할 부분은 무엇인가요?

A: AI 도입 초기인 '탐색' 단계에서는 AI 모델에 대한 지식과 경험을 쌓고, 다양한 이해관계자의 의견을 반영할 수 있는 팀을 구성하며, 프로세스 최적화를 위한 아이디어를 발굴하는 데 중점을 두어야 합니다. 또한 비즈니스 전략, 기술 및 데이터 전략, 조직 문화 측면에서도 균형 있는 접근이 필요합니다.



해당 기사에서 인용한 리포트 원문은 링크에서 확인할 수 있다.

이미지 출처: 마이크로소프트

기사는 클로드와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다.




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