
IQHub는 기업이 AI를 안전하게 설계하고, 규제에 부합하며, 지속적으로 통제 가능한 구조로 운영하도록 엔드투엔드 AI 거버넌스 체계를 제공합니다.


2주
조직의 AI 리스크 수준을 신속하게 평가하고, 규제 대응과 운영 안정성을 동시에 확보할 수 있는 구체적인 실행 로드맵을 설계합니다.
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4-6주
AI 시스템의 이상 탐지, 편향, 드리프트, 정책 위반을 지속적으로 모니터링하고 대응할 수 있는 통합 리스크 관리 체계를 구현합니다.
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3-4주
감사를 이벤트가 아닌 지속적 통제 역량으로 전환합니다. 모의 감사 기반의 사전 검증을 통해 규제 리스크와 평판 리스크를 최소화합니다.
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AI RMF 기반의 정기 점검, 내부 통제 평가, 증빙 관리 프로세스를 체계화하여 감사 대응 가능 수준의 상시 컴플라이언스 운영 모델을 구현합니다.
자세히 보기금융보안원의 AI 평가 기준과 금감원의 감독·감사 체계를 단순히 충족하는 수준을 넘어, 감독 관점에서 검증 가능한 구조적 AI 거버넌스 체계를 설계합니다. 모델 리스크 관리, 설명 가능성, 데이터 통제, 내부통제 증빙 체계를 통합한 Regulatory-grade AI 운영 아키텍처를 구축하여, 감사 대응은 물론 이사회 수준의 리스크 책임 구조까지 정렬된 엔터프라이즈 AI 통제 프레임워크를 구현합니다.

의료 AI 규제 요구사항과 환자 안전 원칙을 단순 준수 수준이 아닌, 조직의 임상 책임 구조와 연결된 거버넌스 체계로 재설계합니다. 임상 리스크 관리, 데이터 무결성 보장, 알고리즘 편향 통제, 추적 가능한 의사결정 기록을 통합한 책임 기반 AI 운영 아키텍처를 구축하여, 환자 안전을 중심에 둔 규제 대응 가능 수준의 의료 AI 통제 프레임워크를 구현합니다.

산업 AI 환경에서 요구되는 안전성·품질·신뢰성을 단순 기술 구현이 아닌 리스크 기반 운영 체계로 재정의합니다. 생산 현장 데이터 흐름, 예지보전 모델, 자동화 제어 시스템 전반을 통합 관리하는 통제 아키텍처를 설계하고, 실시간 성능 모니터링, 품질 검증, 모델 드리프트 탐지, 운영 이상 징후 대응 체계를 포함한 지속적 검증 기반의 산업 AI 운영 프레임워크를 구축합니다.

고객 데이터 보호와 AI 윤리를 단순한 규제 준수 항목이 아니라, 기업의 신뢰를 지키는 핵심 경영 과제로 접근합니다. 개인정보 보호, 차별과 편향 관리, 의사결정의 투명성과 설명 가능성을 하나의 체계로 통합해, 실제 운영과 내부 통제에 적용 가능한 AI 거버넌스 구조를 설계합니다. 또한 감사 대응과 경영진 책임 구조까지 함께 정렬하여, 규제 대응을 넘어 고객 신뢰를 지속적으로 확보할 수 있는 책임 기반 AI 운영 체계를 구축합니다.


AI 거버넌스는 조직의 리스크를 구조적으로 통제하는 경영 운영 모델입니다. IQHub는 감독기관의 평가 기준을 내재화한 Regulatory-grade AI 거버넌스 아키텍처를 설계합니다.
글로벌 및 국내 다중 AI 규제 프레임워크를 교차 매핑하고 감독기관의 평가 관점을 반영하여, 선제적 규제 정렬과 리스크 해석 역량을 체계화합니다.
정책을 실행 가능한 통제 구조로 전환하고, 감사 대응이 가능한 증빙 중심의 통합 통제 아키텍처를 구축합니다.
AI 거버넌스를 상시 컴플라이언스 모델로 운영하여, 지속적인 점검과 개선이 가능한 리스크 관리 프로세스를 정착시킵니다.