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[IT뉴스]"임직원 1만명이면 AI 라이선스 수백억"...SK하이닉스가 찾은 해법은 '나임'
온카뱅크관리자
조회:
8
2026-09-10 18:57:25
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">이권재 SK하이닉스 TL "라이선스 비용 통제·AI 개발 환경 중앙 관리로 표준화"</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="7ocWgDx2ax"> <p contents-hash="d4c1d0f1874e072e7b42719b16d37e1281f84d259674f9ae50a3cbc63b54d637" dmcf-pid="zgkYawMVNQ" dmcf-ptype="general">(지디넷코리아=남혁우 기자)"인공지능(AI) 솔루션을 임직원 수가 많은 기업에서 도입하면 라이선스 비용이 수십억 원에서 수백억 원까지 발생할 수 있습니다. SK하이닉스는 이런 비용 부담을 고려해 사용자 수와 관계없이 활용할 수 있는 방안을 선택했습니다."</p> <p contents-hash="e8c7c434133f1e364277eeb13afd4ccf994b4154d6d02344c2c94ca646af9779" dmcf-pid="qaEGNrRfAP" dmcf-ptype="general">이권재 SK하이닉스 TL은 10일 서울 여의도 FKI타워에서 열린 오브젠 서밋 2026에서 데이터 분석 플랫폼 나임(KNIME) 도입 배경을 설명하며 비용 효율성과 전사 확장성을 주요 이유로 꼽았다.</p> <p contents-hash="8588c97c03ac744fb3ea80a294817ade6713dd205dc27ca82c621c48a1ea5220" dmcf-pid="BJaSiA8Bc6" dmcf-ptype="general">예를 들어 임직원 1만명이 사용자당 월 10만원의 AI 라이선스를 이용한다고 가정하면 월 비용만 10억원, 연간으로는 120억원에 이른다. 사용자당 월 50만원을 적용하면 연간 비용은 600억원까지 늘어난다. </p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="d1d58b8f64e08e9777973b030b98bf55c7d0ce8c44fdf4b416090c4164c415e7" dmcf-pid="biNvnc6bc8" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="이권재 SK 하이닉스TL(사진= 지디넷코리아)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/10/ZDNetKorea/20260910184852659irgx.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="uw1fG3IkNM" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/10/ZDNetKorea/20260910184852659irgx.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 이권재 SK 하이닉스TL(사진= 지디넷코리아) </figcaption> </figure> <p contents-hash="40719351a7a9f0991bc8e29de6230b6a9e90f92cc4e889c38671c79310bd0a4d" dmcf-pid="KnjTLkPKg4" dmcf-ptype="general">실제 비용은 계약 조건과 사용자 유형, 기능에 따라 달라질 수 있지만, 전사 AI 도입에서 사용자 수 기반 과금이 기업의 부담으로 작용할 수 있다는 의미다.</p> <p contents-hash="76f370f1f32d5eb99b834792fcbc593e05e68284d05c3adbd5806233531576d5" dmcf-pid="9LAyoEQ9af" dmcf-ptype="general">나임을 활용하면 모든 임직원에게 라이선스를 부여하는 대신 플랫폼을 중심으로 분석 환경을 구축하고 실제 사용 목적과 역할에 따라 기능을 배분할 수 있다. </p> <p contents-hash="b3e41c1c23adeee69d581eb8da068e9a8f2e900eeae11f0d35924156a43d0e24" dmcf-pid="2ocWgDx2AV" dmcf-ptype="general">사용자 수가 늘어날 때마다 라이선스 비용이 일률적으로 증가하는 구조를 피하고 사내 인프라와 기존 데이터 시스템을 연계해 별도의 분석 도구를 중복 도입하는 비용도 줄일 수 있다는 설명이다. 다만 구체적인 절감 폭은 계약 방식과 사용 범위, 서버·클라우드 운영비 등에 따라 달라진다.</p> <p contents-hash="02fcb783c83fd0bd359a2178dad3a0013fa643507d80f5aa4570229d24113f0e" dmcf-pid="VgkYawMVk2" dmcf-ptype="general">이 TL은 "나임은 사용자 수가 늘어난다고 해서 비용이 같은 비율로 증가하는 방식이 아니다"라며 "전사적으로 확장할 수 있는 분석 환경을 만들면서도 비용을 통제할 수 있다는 점을 중요하게 봤다"고 말했다.</p> <p contents-hash="ad1308e93908a1823a4b29b0616f5480cd2603d443b22a183ada1831dd2bd0a2" dmcf-pid="faEGNrRfj9" dmcf-ptype="general">SK하이닉스는 현재 나임을 기반으로 사내 데이터와 분석·AI 기능을 통합한 하임(HYIM)을 구축해 도입 중이다. 하임은 데이터 수집과 전처리, 분석, 대규모언어모델(LLM) 활용까지 하나의 환경에서 지원하는 것이 핵심이다.</p> <p contents-hash="6db7e49f82b9c342c093475fd6217431b4851b5b15f482a6114229840aa50fed" dmcf-pid="4NDHjme4AK" dmcf-ptype="general">이 TL은 "기존에는 데이터 추출과 전처리, 시각화, 분석, 파이썬 활용 등이 여러 시스템에 나뉘어 있어 현업이 다양한 도구를 오가야 했다"며 "하임을 통해 데이터 취득부터 분석과 AI 활용까지 한 환경에서 처리할 수 있도록 하는 것이 목표"라고 설명했다.</p> <p contents-hash="80ddfeab5caf044085cf068af1e672b5c9aef3276fe7b612ae59442003080761" dmcf-pid="8jwXAsd8kb" dmcf-ptype="general">이어 "다만 나임은 데이터 분석 분야에 강점을 가진 플랫폼인 만큼, 소프트웨어 개발 등 다른 업무에 AI를 적용하려면 별도의 솔루션과 연계 방안을 검토해야 한다"고 설명했다.</p> <p contents-hash="7dc5cca033eea9ab2d011f7bce542bca3635160ad2ec77dac853e0ff7bfa88d9" dmcf-pid="6ArZcOJ6kB" dmcf-ptype="general">하임을 통해 현업 담당자는 IT 부서에 별도 개발을 요청하고 결과를 기다리는 대신 필요한 데이터를 직접 분석해 업무에 활용할 수 있다. </p> <p contents-hash="ed96cd32c732ffb07e5664417fc5713a206575e119ddc0b2503e980af25839b2" dmcf-pid="Pcm5kIiPAq" dmcf-ptype="general">이 TL은 "현업이야말로 자신이 해결해야 할 비즈니스 문제를 가장 잘 알고 있다"며 "현업이 AI를 쉽게 활용할 수 있는 환경을 제공하는 것이 중요하다"고 말했다.</p> <p contents-hash="aa81239fd0c521818ff1e09f804f6706b325fdebee26f3d3360bdba439d0bce3" dmcf-pid="Qks1ECnQoz" dmcf-ptype="general">반도체 제조 현장에서는 수율 분석과 이상 원인 파악 등에도 하임을 활용 중이다. 머신러닝 분석 결과에 장비와 레시피 변경 이력 등 비정형 데이터를 결합하면 수율 저하 원인이나 이상 가능성이 있는 장비를 추가로 확인할 수 있다.</p> <p contents-hash="e6a4bc2781efe369b76e383548c0248478971d196b5e6dfa887efedfd8cf0ff1" dmcf-pid="xEOtDhLxa7" dmcf-ptype="general">이 TL은 "정형 데이터만으로는 제조 현장의 문제를 충분히 설명하기 어려운 경우가 있다"며 "비정형 정보까지 함께 분석하면 현업의 판단을 보다 효과적으로 지원할 수 있다"고 말했다. </p> <p contents-hash="873a9134eac225b51ae8391240238a7abafc7d1133c58b50cbee1e483a576bd0" dmcf-pid="yz2oq41ygu" dmcf-ptype="general">다만 AI 분석 결과에 오류가 있을 수 있는 만큼 그대로 적용하는 것이 아니라 최종 판단은 제조 현장 담당자가 내리는 방식을 적용했다.</p> <p contents-hash="d742c423e3dc56d8f02a6d2c6828e319e571fffd07fc0b8ad962374222abb098" dmcf-pid="WqVgB8tWgU" dmcf-ptype="general">SK하이닉스는 반복적으로 사용하는 분석 기능을 실무자가 쉽게 활용할 수 있도록 나임 기반의 커스텀 노드도 개발하고 있다. 이를 통해 사용자 편의성을 높이고 고가의 상용 분석 솔루션에 대한 의존도도 낮춘다는 계획이다.</p> <p contents-hash="47722a3ddd322757590229d72a1e2e5cbcd2381de53f2760b08f74c613327661" dmcf-pid="YqVgB8tWap" dmcf-ptype="general">향후에는 AI 분석 결과를 제조실행시스템(MES)과 연계해 레시피 변경이나 장비 제어를 지원하는 방안도 검토한다. 다만 생산에 직접 영향을 미치는 만큼 데이터 품질과 시스템 연계, 보안, 거버넌스 등을 우선 확보한 뒤 적용 범위를 단계적으로 확대할 방침이다.</p> <p contents-hash="670f900fb19f273e6bbe9f6486b4426268df434019a867369041b65bf27d4553" dmcf-pid="GBfab6FYk0" dmcf-ptype="general">이 TL은 "하임은 일부 전문가만 사용하는 도구가 아니라 모든 실무자가 자신의 업무에 AI를 활용할 수 있는 기반으로 만들려 한다"며 "현장 경험과 데이터, AI가 결합해 더 빠르고 정확하게 문제를 해결하는 환경을 구현하겠다"고 밝혔다.</p> <p contents-hash="ab02c49eeea1ebfd74a2e69fc75f370e2f8a971168aa86bd3f2294eb322e2c21" dmcf-pid="Hb4NKP3Gk3" dmcf-ptype="general">남혁우 기자(firstblood@zdnet.co.kr)</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 지디넷코리아. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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