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Saturday, September 26, 2026

“AI 해커가 달려드는데 손으로 막겠다고?”…‘AI 대 AI’ 사이버전쟁 시작됐다

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마이에이전트

나만의 AI 비서 마이에이전트 마이에이전트

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AI에 맡기는 ‘자율형 SOC’
차세대 기업 보안시스템
하루에도 수만건 보안 경고
사람 중심 관제 운영에 한계
자율형 SOC 탐지·분석·대응
자동화로 처리 건수 15배 쑥
대응시간 30분→12초로 단

사진설명

기업의 보안운영센터(SOC) 모니터에는 하루에도 수천에서 수만 건의 경고가 쏟아진다. 직원 계정에서 평소와 다른 접속이 나타나고 서버에서는 의심스러운 파일이 실행된다. 과거에는 보안 분석가가 로그를 하나씩 열어보고 여러 보안 시스템을 오가며 실제 공격인지 판단했다. 문제는 이제 공격자도 인공지능(AI)을 쓰기 시작했다는 점이다. 사람이 경보 하나를 확인하는 동안 AI는 다음 취약점을 찾고 공격 경로를 만들어 실행까지 자동화할 수 있다.

프런티어 AI와 AI 에이전트의 고도화가 사이버보안의 속도 경쟁을 바꾸고 있다. 생성형 AI를 활용하면 공격자가 취약점을 찾고 공격 코드를 작성하는 데 걸리는 시간을 줄일 수 있다. 팰로앨토네트웍스 위협분석조직 유닛42가 최근 대응한 랜섬웨어 사건에서도 공격자가 프런티어 AI를 이용해 공격 과정의 상당 부분을 자동화했다고 밝혔다.

필리파 콕스웰 팰로앨토네트웍스 아태 및 유닛42 부사장 겸 매니징파트너는 최근 매일경제 인터뷰에서 “위협의 속도와 규모 그리고 정교함이 너무 빠르게 발전하고 있어 보안 운영도 자율형 SOC로 가지 않는 다른 대안은 없다고 생각한다”고 말했다. 반복적인 초동 분석은 AI가 맡고 사업에 영향을 미칠 수 있는 핵심 결정에 사람이 집중해야 한다는 설명이다.

이 때문에 최근 글로벌 보안 업계에서 급부상한 개념이 ‘자율형 보안운영센터(Autonomous SOC)’다. 기존 SOC가 사람이 보안 이벤트를 분석하고 대응 여부를 결정하는 조직이었다면, 자율형 SOC는 AI가 탐지부터 분석·판단·대응까지 상당 부분을 스스로 수행하는 구조다. 사람이 모든 경보를 직접 들여다보는 대신 AI가 먼저 사건의 맥락을 파악하고 실제 위협인지 분류한 뒤 필요한 대응책까지 제시한다.

핵심은 자동화와 자율의 차이다. 기존 보안 운영·위협 대응 자동화(SOAR)는 미리 만들어둔 플레이북을 따른다. 예컨대 특정 악성 인터넷주소(IP)가 발견되면 방화벽에서 차단하도록 사람이 사전에 조건을 정한다. 새로운 공격이 등장하거나 상황이 달라지면 다시 사람이 플레이북을 수정해야 한다.

챗GPT 생성 이미지.

챗GPT 생성 이미지.

자율형 SOC는 이보다 한 단계 더 나아간다. 이재웅 IBM 보안컨설팅 상무는 이를 자동차에 빗대 설명했다. 이 상무는 “일정한 속도를 지정해 놓은 크루즈 컨트롤이 기존 자동화라면 자율형 SOC는 상황을 판단해 스스로 다음 행동을 결정하는 자율주행에 가깝다”고 말했다. 경보가 발생하면 AI가 먼저 조사 계획을 세우고 각각의 에이전트가 자산 정보와 취약점, 엔드포인트 로그 등을 찾는다. 이를 관리하는 AI가 결과를 종합해 위협 수준과 필요한 대응을 판단한다.

여기서 등장하는 것이 ‘에이전틱 SOC’다. 자율형 SOC와 완전히 같은 말은 아니다. AI SOC가 보안관제에 AI를 활용하는 넓은 개념이라면 에이전틱 SOC는 여러 AI 에이전트를 SOC 업무에 투입해 자율성을 높이는 구현 방식이다. 위협 수집과 분류, 분석, 대응을 담당하는 에이전트가 각각 움직이고 상위 에이전트가 이를 조율한다. 이러한 에이전틱 SOC를 단계적으로 확대하면서 최종적으로 사람이 예외 상황만 감독하는 것이 자율형 SOC 구조다.

실제 성과도 나타나고 있다. 이글루코퍼레이션이 자사 AI 통합보안센터에 에이전틱 SOC를 적용한 결과 전체 대응 건수 가운데 자동 대응 비율은 83%까지 높아졌다. 기존 사람이 하루 약 200건 처리하던 위협은 플레이북과 자동 대응을 활용해 3000건으로 15배 늘었다. 탐지부터 분석과 보고서 발송까지 평균 30분 걸리던 과정은 12초로 줄었다. 사람이 더 적게 일해서가 아니라 과거에는 인력 한계 때문에 보지 못했던 이벤트까지 AI가 분석할 수 있게 된 것이다.

SOC가 자율화될수록 보안 플랫폼의 모습도 달라진다. 지금까지는 보안정보 및 이벤트 관리(SIEM)가 각종 로그를 모으고 확장형 탐지·대응(XDR)이 공격 징후를 찾으며 SOAR가 정해진 절차에 따라 대응하는 식으로 기능이 나뉘었다.

앞으로는 이러한 데이터와 도구에 AI 에이전트가 올라가 하나의 흐름으로 연결될 가능성이 높다. AI가 필요한 정보를 찾고 분석한 뒤 SOAR이나 엔드포인트 보안 시스템을 호출해 실제 조치까지 이어가는 식이다. 글로벌 보안 업계도 자율형 SOC 구현에는 SIEM과 SOAR, XDR, AI 에이전트가 유기적으로 연결돼야 한다고 설명한다.

시장 역시 빠르게 커지고 있다. 지난달 시장조사업체 마케츠앤드마케츠가 제시한 자료에 따르면 전 세계 AI 기반 SOC 시장은 올해 약 181억달러에서 2031년 470억7000만달러 규모로 성장할 전망이다. 연평균 성장률은 21.1%다. 멀티클라우드와 서비스형 소프트웨어(SaaS), 원격 엔드포인트가 늘면서 사람이 관리해야 할 보안 영역이 넓어진 데다 AI 기반 공격까지 확산되면서 수요가 커지고 있다는 분석이다.

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그렇다고 당장 ‘무인 SOC’가 등장하는 것은 아니다. 서버를 격리하거나 임직원 계정을 차단하고 방화벽 정책을 변경하는 조치는 기업 업무 자체를 중단시킬 수 있다. AI가 오탐을 실제 공격으로 판단해 핵심 서버를 끊어버리면 보안 시스템 자체가 새로운 위험이 되는 셈이다.

현재 자율형 SOC가 인간 참여형(Human-in-the-Loop)에서 인간 감독형(Human-on-the-Loop)으로 단계적으로 진화하는 이유다. AI가 먼저 조사하고 대응 방안을 결정하더라도 위험도가 높은 조치는 사람이 승인하도록 권한의 경계를 설정해야 한다. 모든 AI 판단과 실행 기록을 남겨 사후에 이유를 확인할 수 있도록 하는 감사 체계도 필요하다. 글로벌 보안 업계에서도 최근 완전 자동화보다 위험도가 낮고 판단 근거가 명확한 업무부터 AI에 맡기고 고위험 조치는 사람이 최종 승인하는 방식이 제시됐다.

사람의 역할 또한 사라지기보다는 달라질 가능성이 크다. 지금까지 SOC 분석가가 수천 개의 경보를 확인하는 ‘알람 처리자’였다면 앞으로는 AI가 내린 판단을 검증하고 새로운 공격을 추적하며 에이전트가 따를 정책과 가드레일을 설계하는 역할로 이동한다. 보안 업계 역시 자율형 SOC 환경에서 분석가 역할을 검증자와 에이전트 감독자로 정의하고 있다.

공격자가 AI를 활용해 밤낮없이 취약점을 찾고 공격을 자동화하는 상황에서 방어자만 사람의 속도에 머물 수는 없다. 앞으로의 SOC 경쟁력은 보안 솔루션을 얼마나 많이 갖췄느냐보다 AI에 어디까지 판단과 실행을 맡기고 어느 지점에서 사람이 통제권을 가져갈지를 얼마나 정교하게 설계하느냐에서 갈릴 가능성이 크다. 사이버보안의 전선이 사람 대 사람에서 ‘AI 대 AI’로 옮겨가면서 보안관제 운영 방식도 자율주행에 가까운 구조로 바뀌고 있다.

팔로알토 네트웍스

PANW

Palo Alto Networks, Inc. NASDAQ

팰로앨토네트웍스 위협분석조직 유닛42가 프런티어AI를 이용해 자동화된 랜섬웨어 사건에 대응했습니다.
위협의 속도와 규모가 빠르게 발전하면서 자율형 보안운영센터 전환의 필요성이 커지고 있습니다.
업계에서는 자동 대응 확대가 AI 기반 보안 시장에서의 역량 강화로 이어질지 지켜보고 있습니다.

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최근 공격자들이 AI를 활용하여 사이버 공격을 자동화하고 있어 보안 업계는 '자율형 보안운영센터(Autonomous SOC)'로의 전환이 필수적이라는 주장이 제기되고 있다.

이 자율형 SOC는 AI가 보안 사건을 탐지, 분석, 판단 및 대응까지 수행하며, AI에 의한 자동화와 자율성의 차별화된 기능을 통해 효율성을 높인다.

AI 기반 SOC 시장은 더욱 확대되고 있으며, 미래에는 인간의 검토와 승인 아래 AI가 중요한 보안 업무를 수행하는 구조로 나아갈 것으로 예상된다.

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