AI 사업은 단순 개발이 아니라 지속적 학습·운영·고도화가 핵심인 서비스 산업으로 전환되고 있으며, 기존 기능점수(FP) 방식은 이를 충분히 반영하지 못하고 있다. 정부의 이번 TF 출범은 공공 AI 사업의 원가체계를 근본적으로 재설계하는 첫 단계로, 향후 데이터·모델·GPU/NPU 인프라 비용까지 공식 대가산정 항목으로 포함될 가능성이 높다. 특히 국내 AI 기업과 국산 NPU 생태계에는 적정 수익 확보와 사업 확대의 중요한 제도적 기반이 될 것으로 전망된다.
- 과학기술정보통신부가 AI 시대에 맞춰 기존 SW 대가산정 체계 전면 개편에 착수
- 기존 기능점수(FP, Function Point) 중심 방식이 생성형 AI·AI 에이전트 사업 특성을 충분히 반영하지 못한다는 문제 제기 (다음)
- AI 사업은 구축 이후에도 지속적인 데이터 학습, 모델 튜닝, 고도화, 운영이 필요해 기존 개발비 산정 방식으로는 비용 반영이 어려움 (다음)
- 정부는 산업계·학계·연구계·협회가 참여하는 AI·SW사업 대가체계 개선 TF를 구성하고 논의 시작 (디지털데일리)
- AI 개발도구(Copilot, Agent 등) 확산으로 생산성이 크게 변화하면서 새로운 비용 산정 기준 필요성 확대 (BigGo Finance)
- 향후 공공 AI 사업 발주 기준과 민간 프로젝트 견적 체계에도 영향 예상
- AI 모델 개발비, 데이터 구축비, GPU/NPU 인프라 비용, 지속적 운영·학습 비용 등이 별도 항목으로 반영될 가능성 확대 (polyglotsoft.dev)
- 국내 AI 산업 성장과 공공 AI 사업 확대에 맞춰 AI 중심 원가 체계 구축이 본격화되는 신호탄으로 평가 (Pebblous Blog)
1. 왜 개편하는가?
현재 공공 SW사업은 주로 기능점수(FP) 기반으로 사업비를 산정한다.
문제는 생성형 AI 프로젝트의 경우 다음과 같은 비용이 지속적으로 발생한다는 점이다.
- 데이터 수집·정제
- 모델 학습
- 추론 최적화
- 프롬프트 엔지니어링
- AI 에이전트 운영
- 지속적 재학습
- GPU/NPU 인프라 운영
이러한 요소는 기존 FP 방식으로 정확하게 측정하기 어렵다.
2. TF에서 논의될 핵심 과제
- AI 사업 전용 대가산정 체계 마련
- 생성형 AI 개발비 산정 기준 마련
- 데이터 구축 및 품질관리 비용 반영
- 모델 재학습·고도화 비용 반영
- AI 에이전트 운영 비용 기준 마련
- AI 개발 생산성 향상분 반영
- 공공·민간 적용 방안 검토
- 기존 SW 대가산정 가이드 개정 검토

[1]: https://v.daum.net/v/20260528100224681 "과기정통부, AI 시대 맞춰 SW 대가산정 개편 착수…민관 TF 가동 - Daum"
[2]: https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026052810551236587 "과기정통부, SW 대가산정 개편 착수…산·학·연·관 모인 TF 가동"
[3]: https://finance.biggo.com/news/1zxWbJ4BoQmpnl366JE9 "South Korea Launches Task Force to Overhaul Pricing ..."
[4]: https://polyglotsoft.dev/ko/blog/software-cost-estimation-function-point-2026-guide "SW 개발비 산정 가이드 2026: 기능점수 기반 적정 대가를 산출 ..."
[5]: https://blog.pebblous.ai/report/korea-ai-fund-report-2026-03/en/ "2026 Korea National AI Budget Analysis"
[6]: https://www.etnews.com/20260528000029 "과기정통부, AI 시대 맞춰 SW 대가산정 개편 착수…민관 TF ..."
[7]: https://zdnet.co.kr/view/?no=20260527184524 "과기정통부, AI 시대 SW 대가산정 손본다 - 지디넷코리아"
[8]: https://www.mt.co.kr/tech/2026/05/28/2026052717262833001 "과기정통부, AI·SW 사업 대가체계 개선 TF 만든다 - 머니투데이"
[9]: https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092162872 "AI 사업 대가 기준 다시 짠다… 과기정통부, 개선 TF 가동 - IT조선"
[10]: https://v.daum.net/v/Pz4Bs0WIK8?f=p "과기정통부, AI·SW사업 대가산정 체계 개선 TF 출범 | 블로터 - Daum"
[11]: https://news.nate.com/view/20260528n09345 "과기정통부, 'AI·SW 대가체계 개선 TF' 가동…\"기능점수 한계 극복\""
[12]: https://www.nkeconomy.com/news/articleView.html?idxno=16651 "과기정통부, 인공지능·소프트웨어 사업 대가 체계 개선 TF 구성 - NK경제"
[13]: https://www.insidepeople.co.kr/news/article.html?no=709799 "과기정통부, '인공지능·소프트웨어 사업 대가 체계 개선 전담반(TF)' 구성"
[14]: https://www.sw.or.kr/site/sw/ex/board/View.do?bcIdx=64803&cbIdx=276&searchExt1= "[참고] 민간용 SW사업 대가산정 가이드 2026년 서비스 단가 ..."
[15]: https://www.sw.or.kr/site/sw/ex/board/View.do?bcIdx=64804&cbIdx=276&searchExt1= "한국인공지능·소프트웨어산업협회 - AI·SW 법정협회"
[16]: https://kice23.re.kr/data?vid=47 "SW사업 대가산정 가이드(2025년 개정판)"
[17]: https://www.mk.co.kr/en/it/12059686 "The government has begun collecting opinions to improve ..."
[18]: https://www.digitaltoday.co.kr/en/view/58896/msit-pushes-to-improve-ai-sw-project-compensation-system-launches-task-force "MSIT pushes to improve AI, software project compensation ..."
[19]: https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=281702 "2026 budget request of KRW 728T 'to open AI era'"
[20]: https://www.koreatimes.co.kr/business/tech-science/20260428/govt-to-offer-2036-mil-support-for-projects-aimed-at-fostering-ai-green-transformation-of-industrial-complexes "Gov't to offer $203.6 mil. support for projects aimed at ..."
[21]: https://www.giikorea.co.kr/report/tbrc1970138-artificial-intelligence-services-global-market.html "[시장보고서]인공지능(AI) 서비스 시장 규모, CAGR, 전망 ..."
[22]: https://arxiv.org/abs/2605.01793 "Analytic Framework for Estimating Memory Cost"
[23]: https://arxiv.org/abs/2605.10653 "Embodied AI in Action: Insights from SAE World Congress 2026 on Safety, Trust, Robotics, and Real-World Deployment"
[24]: https://arxiv.org/abs/2605.21977 "Video as Natural Augmentation: Towards Unified AI-Generated Image and Video Detection"
[25]: https://arxiv.org/abs/2605.09568 "RADAR Challenge 2026: Robust Audio Deepfake Recognition under Media Transformations"
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