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AI기본법 고위험 분류 시뮬레이터

4.70

파생 체인

단계 1 AI 기본법 시행
단계 2 AI시스템 고위험 분류 체계
단계 3 사전 분류 시뮬레이션 도구

문제

AI 기본법의 핵심인 고위험 AI 시스템 분류 기준이 모호하여, AI SaaS를 개발하는 스타트업(직원 3-15인)이 자사 제품이 고위험에 해당하는지 확신할 수 없다. 법무법인 자문을 받으면 건당 500-1,500만원이 소요되고, 잘못 분류할 경우 과태료 또는 서비스 중단 리스크가 있다. 특히 HR AI, 금융 AI, 의료 보조 AI 등 경계 영역의 판단이 가장 어렵다.

솔루션

AI 시스템의 용도, 대상, 의사결정 영향도, 데이터 유형 등을 구조화된 질문으로 입력받아 AI 기본법 고위험 분류 기준에 따른 사전 판정 결과를 제공한다. 각 판정 근거를 조항별로 상세 설명하고, 유사 사례 판례/가이드라인을 참조하며, 분류 결과에 따른 이행 요구사항 로드맵을 생성한다.

타겟: 직원 3-15인 AI SaaS 스타트업 대표, CTO, 제품 기획자
수익 모델: 시뮬레이션 건당 9.9만원(상세 분류 리포트 포함), 월정액 월 4.9만원(무제한 시뮬레이션 + 법령 변경 시 재판정 알림). 법무법인 연계 유료 상담 중개 수수료 10%
생태계 역할: 공급자
MVP 예상: 2_weeks

NUMR-V Scores

N Novelty
4.0/5
U Urgency
5.0/5
M Market
4.0/5
R Realizability
5.0/5
V Validation
5.0/5
NUMR-V Scoring System
N Novelty1-5시장 내 유사 서비스 부재 정도. 경쟁사 0개 = 5, 10+개 = 1
U Urgency1-5사용자가 지금 당장 필요로 하는 긴급성. 트렌드 부합 + 시급성
M Market1-5타겟 시장의 크기와 성장 가능성. 프록시 지표 기반 (LLM 추정 X)
R Realizability1-51-2인이 실현 가능한 정도. 기술 난이도 + 데이터 확보 용이성
V Validation1-5시장 검증 통과 여부. 경쟁사 분석 + 수요 프록시 + 타이밍
SaaS N=.15 U=.20 M=.15 R=.30 V=.20 Senior N=.25 U=.25 M=.05 R=.30 V=.15

실현성 (73%)

기술 복잡도
29.3/40
데이터 접근성
23.3/25
MVP 일정
20.0/20
API 보너스
0.0/15
실현성 분석
기술 복잡도/ 40핵심 기술 스택의 난이도. low=40, medium=24, high=10
데이터 접근성/ 25필요 데이터의 확보 용이성. user_generated=25 → proprietary=4
MVP 일정/ 20최소 기능 제품 구축 소요 기간. 2주=20, 1개월=12, 3개월=8
API 보너스/ 15공공 API 활용 가능 시 보너스. 매칭 API가 있으면 가산

시장 검증 (63/100)

경쟁 분석
8.0/20
시장 수요
6.2/20
타이밍
18.0/20
수익 참조
10.5/15
곡괭이 적합
12.0/15
1인 구축
8.0/10
검증 분석
경쟁 분석/ 20경쟁사 검색 결과 기반. 적절한 경쟁 존재 = 시장 검증
시장 수요/ 20검색량, 뉴스 언급 등 프록시 지표. 실제 수요의 간접 증거
타이밍/ 20현재 트렌드와의 부합도. 규제/기술 변화 시점 적합성
수익 참조/ 15유사 비즈니스 모델의 수익 사례. 실제 과금 레퍼런스 존재 여부
곡괭이 적합/ 15곡괭이 전략 부합도. 도구/인프라 제공 관점 적합성
1인 구축/ 10혼자서 MVP 구축 가능 여부. 외부 의존성 최소화 정도

기술 요구사항

백엔드 [medium] 프론트엔드 [low] AI/ML [medium]
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