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[FP&A의 미래: AI, 데이터 전략, 그리고 비즈니스 스토리텔링]-[Top 10 Burning Questions in FP&A]

FP&A Today · B2 · 2025-06-23

BusinessNews
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📋 Summary

FP&A의 진화: 기술과 인간의 직관이 만나는 지점

최근 FP&ACon에서 진행된 'FP&A의 10가지 핵심 질문' 세션에서는 재무 리더들이 직면한 AI 기반 예측, 롤링 포캐스트(Rolling Forecast), 마진 압박, 그리고 엑셀의 미래에 대한 심도 있는 논의가 이루어졌습니다. 전문가 네이트 슈피리어(Nate Superior)와 글렌 호퍼(Glenn Hopper)는 기술적 도구가 고도화되는 환경 속에서도 FP&A의 본질은 변하지 않는다는 점을 강조했습니다.

1. FP&A의 본질: 데이터 전문가에서 스토리텔러로

네이트 슈피리어는 FP&A가 단순히 모델을 구축하고 예측치를 산출하는 '기술적 업무'를 넘어, **'스토리텔링(storytelling)'**과 **'비즈니스 파트너링(business partnering)'**의 영역이라고 정의합니다. 과거에는 엑셀과 VBA 활용 능력이 중요했지만, 이제는 이러한 도구들을 활용해 경영진이 올바른 의사결정을 내릴 수 있도록 통찰을 제공하는 것이 핵심입니다. 그는 "Junior folks focus on the technical skills, but those are just tools"라고 지적하며, 분석의 끝에는 항상 비즈니스의 방향을 제시하는 스토리텔러의 역할이 필요하다고 강조했습니다.

2. 생성형 AI와 데이터 과학의 역할

AI가 재무 업무를 대체할 것인가에 대한 질문에 대해, 패널들은 '인간의 직관'이 여전히 최종 결정권을 가져야 한다고 입을 모았습니다. AI는 데이터 클렌징(data cleansing)과 같은 반복적이고 지루한 작업을 획기적으로 단축해 주지만, 여전히 '환각(hallucination)' 현상이 존재하기 때문입니다.

  • 데이터 클렌징: 데이터 과학과 분석 업무의 80%를 차지하는 데이터 정제 과정을 자동화함으로써 재무 팀은 단순 반복 업무에서 벗어나 가치 창출에 집중할 수 있습니다.
  • 미래 역량: 향후 5년 내 고성과 FP&A 분석가가 되기 위해서는 엑셀을 기반으로 하되, AI와 데이터 과학의 기초(Python, SQL 등)를 습득하여 데이터 파이프라인을 이해하는 능력이 필수적입니다.

3. 데이터 전략: 'Crawl, Walk, Run'의 원칙

많은 기업이 AI 도입을 서두르지만, 패널들은 데이터 웨어하우스가 없는 상태에서의 AI 도입은 위험하다고 경고합니다.

  • 메트릭스 매트릭스(Metrics Matrix): 전사적 차원에서 어떤 지표가 비즈니스의 핵심 성과 지표(KPI)인지 정의하는 것이 우선입니다. 단순히 기록하는 지표가 아니라, 실시간으로 비즈니스를 변화시킬 수 있는 '실행 가능한(actionable)' KPI를 선정해야 합니다.
  • 단일 진실 공급원(Single Source of Truth): Power BI와 같은 BI 도구를 도입하기 전, 데이터의 일관성을 확보하는 것이 선행되어야 하며, 데이터 전략의 소유권은 IT 부서에 있더라도 재무 부서와의 긴밀한 파트너십이 필수적입니다.

4. 재무 리더를 위한 실무적 조언

  • 마진 압박과 현금 흐름: 마진 압박이 발생할 때 가장 먼저 확인해야 할 것은 '현금(cash)'입니다. "If you're having a concern about margin pressure, then your first question needs to be, okay, where am I on cash?"라며, 단기적 마진 감소보다 현금 유동성 확보가 비즈니스 생존에 훨씬 중요함을 역설했습니다.
  • 관리자의 자세: 초기 FP&A 관리자들은 모델 구축에 대한 통제 욕구(control freak)를 내려놓아야 합니다. 팀을 신뢰하고 그들이 실수를 통해 배울 기회를 제공하는 것이 관리자의 진정한 역할입니다.

결론

결론적으로, FP&A는 단순한 재무 보고 조직을 넘어 비즈니스의 수익을 창출하는 'Profit Center'로 거듭나야 합니다. 기술은 도구일 뿐, 데이터를 통해 왜(why) 이런 결과가 나왔는지 파고드는 집요함과, 그 결과를 경영진에게 설득력 있게 전달하는 능력이야말로 미래 재무 리더를 결정짓는 핵심 역량이 될 것입니다.

🎯Key Sentences

1
I better back up my word with that.
말한 대로 책임을 져야겠어.
2
I don't know exactly what that means, but I'll give it a shot.
그게 정확히 무슨 뜻인지는 모르겠지만, 한번 해 볼게요.
3
I learned FP &A on my own.
FP&A는 독학으로 배웠어요.
4
I just needed an answer.
답변 하나만 필요했어요.
5
I know enough AI to to be dangerous.
AI에 대해 얕게나마 알아서 오히려 위험한 수준이다.
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📝Key Phrases

1
take something with a grain of salt
에둘러서 듣다
2
heavy lift
중노동
3
existential crisis
존재론적 위기
4
crawl, walk, run
기다, 걷다, 뛰다
5
beating a dead horse
이미 끝난 일을 헛되이 되풀이하다
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📖 Transcript

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