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2025년 한국 IT 업계 전망

AI 전환과 클라우드 네이티브의 시대

by 조제

새해가 밝았습니다 :) 모두들 새해 복 많이 받으세요!

그럼 새해를 맞이해서, 새로운 2025년도 it 트렌드는 어떻게 변화할까요? 2024년도 11월 한국경영정보학회와 시장조사기관과 KRG의 자료들을 기반으로 정리해 보았습니다.



AX와 클라우드 네이티브의 시대


2025년, 한국의 IT 산업은 인공지능(AI)과 클라우드 기술을 중심으로 한층 더 역동적인 변화를 맞이할 것으로 예상됩니다. 생성형 AI의 발전과 기업들의 AI 전환(AX)이 가속화되며, 클라우드 서비스의 수요도 지속적으로 증가할 전망입니다.


한국경영정보학회는 2025년 디지털 비즈니스 트렌드 중 하나로 ‘생성형 AI를 중심으로 한 기업들의 AI 전환(AX) 확대’를 꼽았습니다. 이는 기업들이 AI를 활용하여 비즈니스 생산성을 향상하고, 새로운 비즈니스 모델을 창출하려는 움직임이 활발해질 것을 의미합니다.


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AI 전환(AX)이란? 자세히 살펴보자

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AI 전환(artificial intelligence transformation, AX) 은 기업이나 조직이 AI 기술을 도입하여 운영 방식을 혁신하고 비즈니스 프로세스를 최적화하는 과정을 말합니다. 기존의 디지털 전환(Digital Transformation, DX)에서 AI를 중심으로 한 한층 진보된 형태라고 볼 수 있습니다.

기업들은 AI 기술을 통해 업무 자동화, 의사결정 지원, 새로운 서비스 창출에 나서고 있습니다.

AI 전환의 주요 특징

업무 자동화: 반복적이거나 시간이 많이 드는 작업을 AI를 활용해 자동화.

의사결정 지원: AI 분석으로 데이터를 기반으로 한 더 나은 의사결정을 지원.

새로운 서비스 창출: AI 기술을 활용해 기존에 없던 혁신적인 제품이나 서비스를 제공.


예시

추천 시스템: 쇼핑몰에서 고객의 구매 기록을 분석해 추천 상품을 제공.

챗봇 서비스: 고객 문의에 AI가 실시간으로 대응.

예측 분석: 제조업체가 AI를 통해 설비 고장 시점을 예측하고 사전 대응.


대표 사례

아마존(Amazon): 개인화 추천 시스템, AI 물류 최적화.

GE: 제조 공정 데이터 분석으로 설비 고장 예측.

JP모건 체이스: AI를 통한 계약 검토 자동화.

넷플릭스(Netflix): 개인화 콘텐츠 추천 및 시청 데이터 분석.



AI 전환(AX)의 대표적인 사례

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1. 리테일 업계: 아마존(Amazon)

아마존은 AI 기술을 통해 전자상거래를 혁신한 대표적인 기업입니다.

추천 시스템: 고객의 검색 및 구매 데이터를 분석하여 개인 맞춤형 상품 추천 제공.

재고 관리: AI를 통해 수요를 예측하고, 재고를 최적화하여 물류비용 절감.

Amazon Go: AI와 컴퓨터 비전을 활용해 매장에서 계산대 없이 쇼핑 가능한 시스템 구현.


2. 금융업: JP모건 체이스(J.P. Morgan Chase)

금융업에서는 AI를 활용해 업무 효율성을 높이고 고객 경험을 개선하고 있습니다.

COiN 플랫폼: 계약서 검토와 같은 복잡한 법률 업무를 AI가 자동화.

→ 기존에 사람이 36,000시간 소요하던 작업을 몇 초 만에 처리.

사기 탐지: AI가 거래 패턴을 분석해 사기성 거래를 실시간으로 탐지.


3. 의료 분야: IBM Watson Health

IBM Watson은 의료 분야에서 AI 전환의 대표적인 사례로 손꼽힙니다.

암 진단 및 치료: Watson은 의료 기록, 연구 논문, 임상 데이터를 분석해 암 환자 맞춤형 치료 계획을 제안.

의료 이미지 분석: AI를 통해 X-ray, MRI 이미지 등을 분석하여 질병 진단 정확도 향상.


4. 물류: DHL
DHL은 물류 및 공급망 관리에서 AI를 도입해 효율성을 강화했습니다.

경로 최적화: AI가 최적의 배송 경로를 계산하여 비용 절감 및 배달 시간 단축.

수요 예측: 계절 및 시장 데이터를 분석하여 물류 수요를 예측하고 대비.


5. 엔터테인먼트: 넷플릭스(Netflix)

넷플릭스는 AI 기술로 사용자 경험을 혁신한 기업입니다.

콘텐츠 추천: 시청 기록과 선호도를 분석해 개인화된 콘텐츠 제공.

AI 기반 콘텐츠 제작: 시청 데이터를 기반으로 어떤 콘텐츠가 성공할지 예측하고 제작 투자.


6. 자동차: 테슬라(Tesla)

테슬라는 AI를 활용한 자율주행 기술로 자동차 산업의 AI 전환을 주도하고 있습니다.

자율주행: AI 기반의 차량 센서 및 비전 시스템으로 자율주행을 실현.

OTA 업데이트: 소프트웨어 업데이트를 통해 차량 성능을 지속적으로 향상.


7. 한국의 사례: 삼성전자 & 카카오

삼성전자: 반도체 제조 공정에 AI를 도입하여 품질 검사 자동화 및 효율성 향상.

카카오: AI 챗봇과 같은 스마트 고객 응대 시스템 구축, 카카오 T의 실시간 교통 상황 분석.



그런데, 기업들은 어떤 AI를 사용할까?

기업들은 자체 개발외부 AI 플랫폼 활용 두 가지 방식으로 AI 기술을 도입합니다.

enterprise ai.png 사진: 엔터프라이즈(B2B) 생성형 AI 서비스를 제공하는 다양한 기업들 (출처: Signature Block)


1. 자체 개발 AI

테슬라: 자율주행 AI를 자체적으로 설계 및 개선.

구글: TensorFlow를 개발해 자율주행 및 검색 알고리즘에 활용.

아마존: AWS AI Labs에서 맞춤형 AI 솔루션 개발.


2. 외부 AI 플랫폼 활용

IBM Watson: 의료, 금융 등 다양한 산업에서 활용. (예: Watson Health를 통해 맞춤형 암 치료 제공)

AWS AI: 이미지 분석, 자연어 처리 등 다목적 AI 기능 제공. (예: DHL의 물류 최적화)


Google Cloud AI: 데이터 분석과 머신러닝 솔루션 제공.


3. 하이브리드 방식

카카오: 초기에는 구글의 AI 기술을 활용했으나, 현재는 자체 AI 모델인 KoGPT 개발.

삼성전자: 외부 협력을 통해 기술을 도입하면서 자체 AI 연구소도 운영.


클라우드 네이티브란? 자세히 살펴보자

cloud native.png

클라우드 네이티브는 소프트웨어를 클라우드 환경에 최적화하여 개발하고 운영하는 방식을 말합니다. 즉, 애플리케이션이 특정 하드웨어나 서버에 의존하지 않고, 클라우드 인프라를 적극 활용하도록 설계되는 것을 의미합니다.


클라우드 네이티브의 핵심 기술

컨테이너(Container): 애플리케이션을 실행하기 위해 필요한 모든 파일과 설정을 패키지로 묶어 어디서든 실행 가능하도록 함. (대표적인 도구: Docker)

오케스트레이션(Orchestration): 여러 컨테이너를 효율적으로 관리하고 조정.

마이크로서비스(Microservices): 하나의 거대한 애플리케이션을 작은 독립적 서비스로 나누어 개발 및 배포.

자동화(Auto Scaling): 사용량 변화에 따라 자동으로 자원을 늘리거나 줄임.


클라우드 네이티브의 장점

1. 빠른 배포: 새로운 기능을 신속하게 개발하고 배포할 수 있음.

2. 확장성: 사용량이 늘어나도 유연하게 대응 가능.

3. 비용 효율성: 필요한 만큼만 자원을 사용, 불필요한 비용 절감.

4. 유연성: 다양한 클라우드 서비스 제공자를 이용할 수 있음.


대표 사례

Netflix: 클라우드 네이티브를 통해 대규모 스트리밍 서비스를 안정적으로 제공.

우버(Uber): 실시간으로 차량 배차와 요금을 조정



AI의 발전과 도입이 24년도 전 세계를 뒤흔들었다면, 25년에는 기업 전체의 조직, 문화, 전략에 AI를 통합하여 혁신을 이루는 것이 미션으로 보입니다. AI 전환에 뒤따라오는 것이 대규모 데이터 처리를 위한 인프라 구축이고 결국은 클라우드 기술의 결합이 연장선상에 있는 것 같습니다. 다가올 25년, 국내 기업들의 혁신 기대하겠습니다 :)






이런 자료를 참고했어요.

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