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#홍콩과기대 #김현철교수 #연세대의대 #인재와인재연구원 #기본소득 #빅테크 #아마존 #우버 [ai를 통해 정리된 내용입니다] 👇 내용 정리 빅테크 기업들의 경쟁력은 직관이나 경험이 아니라, 반복적인 실험과 데이터 기반 의사결정에서 나온다. 구글·아마존·우버 같은 기업들은 화면 구성, 가격, 문구처럼 사소해 보이는 요소까지 A/B 테스트로 검증하며, 실제 사용자 행동과 매출에 어떤 영향을 미치는지를 수치로 확인한다. 이 과정에서 경제학자와 통계학자들이 실험을 설계하고 결과를 분석하는 핵심 역할을 맡는다. 우버는 시간과 지역에 따라 가격을 달리하는 실험을 반복하며 시장 지배력을 확보했고, 아마존은 재고 표시 위치 같은 작은 UI 변화만으로도 구매율이 크게 달라진다는 사실을 실험으로 증명했다. 이런 미세한 개선들이 누적되며 기업 성과의 격차를 만든다. 실험 문화는 조직 운영 방식도 바꾼다. 부킹닷컴은 팀 단위로 자유롭게 실험할 수 있는 구조를 만들었고, 효과가 입증된 변화만 빠르게 반영하는 방식을 정착시켰다. 반대로 넷플릭스의 가격 정책 실패처럼, 충분한 실험 없이 내린 결정은 큰 손실로 이어질 수 있다는 교훈도 제시된다. 결국 AI와 디지털 기술의 발전은 실험 비용을 낮추며, 기업과 국가 모두에게 “얼마나 빠르고 많이 실험하며 학습하느냐”가 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소가 되고 있다. 🕒 타임코드 00:00:00 – 실리콘밸리로 향하는 경제학자와 통계학자 00:03:02 – 우버(Uber)의 공급·수요 데이터 기반 실시간 최적 가격 00:06:21 – 아마존(Amazon)의 배치 실험: 매출을 바꾸는 0.5%의 차이 00:07:34 – 검색 엔진 빙(Bing): 고객의 마음을 터치하는 메시지 효과 00:08:51 – 인터페이스 실험: 새 창 열기 vs 현재 창 전환 00:11:36 – 부킹닷컴(Booking.com): 연간 2만 5천 건의 실험 민주화 00:13:45 – 예약 성공률을 높이는 사소한 날짜 기준 정보 00:15:34 – AI 기술과 결합된 실시간 개인별 최적 인센티브 설계 00:20:16 – 한국 기업의 과제: 카카오톡 사례로 본 단계적 실험의 중요성 00:24:11 – 제이씨페니(JCPenney)의 실패: 데이터 없는 리더의 독단적 결단 00:28:59 – 국가 정책의 진화: 실험군과 대조군을 활용한 에비던스 확보 00:30:33 – 데이터가 증명한 사회적 통념 00:34:46 – 한국의 과제와 데이터 개방 📌 핵심 요약 빅테크 경쟁력의 본질은 감이 아닌 실험 UI·가격·문구 하나도 전부 A/B 테스트 대상 성공 기업은 소규모 → 단계적 확장 원칙 한국 기업은 실험 인력·문화 모두 뒤처짐 AI 시대엔 실험 + 법제도까지 함께 가야 함 👉 한 줄 핵심 빅테크의 진짜 경쟁력은 직관이 아니라, 수천 번의 ‘작은 실험’을 반복하는 데이터 기반 의사결정이다. ※진행: 박정호 명지대 교수 ◈ 방송시간 유튜브: 매일 오전 10시 30분 ~ 11시 20분 라디오: MBC 표준FM 매일 저녁 10시 5분 ~ 11시