|
|
1차 산업(농림어업) 취업자비중 |
2차 산업(광공업) |
3차 산업(사회간접자본 및 서비스업) 취업자비중 | |
취업자비중 |
실질GDP비중 | |||
1965 |
58.5 |
10.4 |
|
31.2 |
1970 |
50.4 |
14.3 |
12.3 |
35.3 |
1975 |
45.7 |
19.1 |
18.4 |
35.2 |
1980 |
34.0 |
22.5 |
23.6 |
43.5 |
1985 |
24.9 |
24.4 |
25.8 |
50.6 |
1990 |
17.9 |
27.6 |
28.7 |
54.5 |
1995 |
12.4 |
23.6 |
29.8 |
64.0 |
1999 |
11.6 |
19.9 |
32.9 |
68.5 |
2000 |
10.9 |
20.2 |
|
68.9 |
(3) 서비스산업의 성장
Nation |
World Labor (% of total) |
Agriculture % |
Goods % |
Services % |
Services growth (% increase in last 25years) |
China |
21.0 |
50 |
15 |
35 |
191 |
India |
17.0 |
60 |
17 |
23 |
28 |
U.S., |
4.8 |
3 |
27 |
70 |
21 |
Indonesia |
3.9 |
45 |
16 |
39 |
35 |
Brazil |
3.0 |
23 |
24 |
53 |
20 |
Russia |
2.5 |
12 |
23 |
65 |
38 |
Japan |
2.4 |
5 |
25 |
70 |
40 |
Nigeria |
2.2 |
70 |
10 |
20 |
30 |
Bangladesh |
2.2 |
63 |
11 |
26 |
30 |
Germany |
1.4 |
3 |
33 |
64 |
44 |
<그림1> 세계 서비스 산업의 성장률
(출처: 재정경제부, Beyond Manufacturing, 2006.)
<그림2> 우리나라 서비스 산업의 GDP 및 고용 비중
• 제조업에서 서비스업으로 노동력 대이동과 서비스경제로의 산업구조 변화가 가속화.
- OECD국가의 서비스산업 비중평균이 70%를 상회, - 서비스인력의 비중도 70%에 근접.
(4) 지식서비스업의 성장현황과 전망
• 2007년 기준 한국 국내총생산(GDP)대비 서비스산업 비중은 57.6%, 고용 비중도 한국은 66.7%이나, 선진국 및 OECD평균보다 낮음
(5) 정부, 유망 서비스분야 일자리 창출 본격화
• 정부는 고용 창출을 높이기 위해 고용 잠재력과 성장가능성이 큰
▲ 콘텐츠 .미디어 ▲ 보건. 의료 ▲사회서비스 ▲관광. 레저 ▲교육. 연구개발(R & D) 등
5대 유망서비스분야를 선정하고 2014년까지 8만 명의 일자리창출
3. 제조와 서비스의 융합
1) 서비스를 통한 제조업 경쟁력 제고
2) 제조업의 서비스화 및 서비스 융합
① 제조업의 서비스화
② 제품과 서비스 융합
③ 지식서비스 기업↔제조기업간 협업 및 융합의 형태로 합작
- 동반성장과 경쟁력 강화, 상생의 새로운 모델
- 중소제조업체에 IT, BT, 디자인, 교육 등 다양한 지식서비스 분야를 가미
3) 경제적 효과
① 제조기업의 핵심 경쟁력 강화
② 서비스 부문 신규 일자리 창출
제조 기업이 서비스 부문 강화 및 관련 서비스 사업 진출 시 고용 증대효과 기대
Ⅲ. 산업공학의 역사적 발전과 본질
1. 산업공학의 역사적 발전
1) 미국의 산업공학 발전
미국에서는 Industrial Engineering, Industrial & Systems Engineering, Industrial Engineering and Operations Research 등의 명칭으로 주요 대학에 산업공학과가 설치.
2) 한국의 산업공학 도입과 발전
(1) 근대 이전의 발전사
• 조선시대까지 수공업적 생산.
• 18세기 후반 이들 수공업 분야에 분업적 요소가 나타남.
• 조선사회 실학파 정약용(丁若鏞)의 저서 ≪기예론≫에서 생산성 향상 및 품질개선을 주장
• 1818년≪목민심서≫에서 노동의 전문화와 분업화를 강조.
(2) 근대 이후의 발전사
① 군 및 정부기관의 IE기법도입
- 미군에 의해 작전 연구와 인간공학 분야가 활용,
-미국이 대정부 사업계약에서 계획관리기법(PERT·CPM)을 사용,
② 민간 산업공학 기술의 도입
-1955년 충주 비료공장건설 당시 품질관리에 대한 소개.
-1958년 대한양회공장이 자재관리 및 품질관리 등 관리기법을 소개.
③ 산업교육기관의 IE기법보급
- 1959년 한국생산성본부가 생산성 향상에 관한 기술을 전파
- 1962년 한국표준규격(공업표준)협회는 공업표준화 및 품질관리(QC)활동보급.
- 1970년 한국품질관리학회 ‘제1회 전국 QC 서클대회’가 개최.
④ 각 대학 및 대학원에서의 학과 개설 본격화.
- 1958년 한양대학교에 공업경영학과가 신설,
- 1970년대 전후 서울대, 고려대, 인하대, 건국대, 동국대, 동아대가 개설함.
- 대학원과정은 1971년 한국과학원의 산업공학과가 최초개설.
- 전문대학원은 1973년 12월 연세대 산업대학원에서 공업경영전공 최초개설
→산업현장의 간부급 IE지도자 공급에 크게 기여.
* 현재 산업공학 관련학과가 일반 대학은 약70개, 전문대학은 약20개 대학임.
⑤ 전문 학회의 창설
1965년에 한국공업경영학회 창설
1974년 대한산업공학회, 1982년 대한인간공학회가 창설.
2. 산업공학의 본질
1) 산업공학의 정의
• 산업공학은 인간, 재료, 정보, 설비 및 에너지로 구성되는 종합적 시스템을
설계, 개선 및 설치하는 일과 관련.
- 이러한 시스템들로부터 얻어지는 결과를 파악, 예측, 평가하기 위하여
공학적 분석과 설계에 관한 원리 및 방법,
- 자연과학 및 사회과학의 전문지식과 기술을 이용.
2) 산업공학의 교육목표
• 산업 시스템을 설계, 기획 및 운영할 수 있는 능력을 배양.
• 시스템 공학적인 분석과 설계를 통해 문제를 해결하는 능력을 배양
• 복잡한 시스템을 진단, 평가, 기획, 설계, 개선할 수 있는 능력을 배양
• 시스템의 혁신을 위한 프로젝트를 기획
• 최적의 시스템을 기획 및 설계하는 능력을 배양.
3) 학습분야
① 생산시스템 부문.
② 정보시스템 부문.
③ 인간-기계 시스템 부문,
④ 시스템 통합 및 분석 분야로 나눔.
<그림3>은 대표적인 대학들이 IE전공 교육과정을 모아서 소개
4) 진출분야
• 산업체로는 거의 모든 산업분야로 진출.
• 정보시스템, 시스템통합 업체나 컨설팅 업체로 대거 진출, 벤처기업, 벤처캐피탈 등
• 기업 내에서는 관리자로서 성장, 전문 엔지니어로 발전, 최고 경영진으로 진출.
• 산업공학 특유의 시스템적 사고, 종합적이고 체계적인 문제접근, 기획과 계획 능력, 정보기술 활용 능력 등이 탁월하여 다양한 분야로 진출과 적응력 뛰어남.
<그림3> 산업공학의 핵심 4분야(대한산업공학회, 2000)
3. 산업공학의 특성
1) 시대와 사회의 요구에 부응하여 새로운 기법의 도입
• 산업공학의 가장 큰 특징은 시대와 사회의 요구에 맞춰 성장
• 세계대전을 통해 수리적인 최적화, 경영과학으로 발전
• 1970년대에는 품질관리, 생산관리 등에 적용되기 시작.
• 1980-90년대에는 기업 프로세스 리엔지니어링(BPR), 6 시그마운동 등이 산업공학에 포함
• 정보기술 및 인터넷 기술을 기반한 기업정보 시스템, e-비즈니스 응용에 산업공학이 기여
2) 시스템의 통합능력 우수
• 산업공학은 시스템적 접근법, 모델링 및 분석 능력, 제조업무 프로세스 관리 및 시스템의
혁신능력에 대한 기본 소양이 풍부.
• 최근에는 기업통합 전산시스템(ERP), 공급체인관리(SCM) 등 기업정보시스템, 의사결정시스템, 공장 자동화, 제품/프로세스 디자인 등에 대한 교육도 추가.
• 최근 시스템 통합 및 기업 컨설팅 부문 등은 산업공학의 고유영역 및 주 고객 산업 가능성.
3) 시스템적 사고와 창의적 능력보유
• 산업공학은 공학과 경영학, 경제학 모두와 밀접한 연관, 공학과 경영마인드구비
• 공학을 이해하며 최적화와 시스템적인 사고, 창의적인 능력도 보유
• 산업공학 출신의 특징은 탁월한 기획능력과 업무수행능력.
Ⅳ. 산업공학의 적용분야 사례와 연관 영역
1. 제조 산업과 산업공학
1) 자동차산업에서의 산업공학
<표4> 자동차 산업에서 산업공학 출신 주요 근무 부문 및 기능
부문 |
중요기능 |
추진목표 |
| |
생산관리 |
생산계획 수립(영업, 수출 오더), 생산지시/생산진도관리 생산성 분석(대당 MH, 가동률, 효율), 부품 소요량 계산 및 발주인원 산정 및 표준공수 관리, 생산 시스템 개발 및 개선 |
고효율 공장 |
|
|
품질관리 |
Q-COST 개선 주관, 품질기술의 운영 및 개선, 품질평가 관리 시장 품질정보 수집 분석, 품질관리 교육 |
공정에서 품질확보 |
| |
생산기술 |
설비투자 경제성 검토, FMS, LCA, 자동화...신기술 도입 적용신차 개발, 라인전개 계획수립 및 일정관리 |
유연생산체제 |
| |
연 구 소 |
설계정보 관리, 완성 차 내구신뢰성 평가, 중장기 투자계획 수립 및 추진, 설계원가 분석, Concurrent Engineering추진 |
개발기간단축 |
| |
구 매 |
협력회사 중장기 육성정책 수립 및 추진, 협력회사 종합평가 및 지도, 신차부품 개발 및 진척관리,Module화, VE, RCD추진 Network구축:VAN 적용 활성화(생산계획, 재고정보, 설계정보) |
강한 협력사육성 |
| |
물 류 |
물류방침 및 종합계획 수립(판매물류, 생산물류, 조달물류) 물류시스템 설계 및 개선, 조달물류의 통합운송, 혼재 다 회 납입 운송 |
물류LOSS 저감 |
|
2) 공장자동화 분야의 산업공학
① 컴퓨터와 로봇의 발전과 공장자동화
• 컴퓨터와 로봇의 출현으로 공장은 점점 합리화, 자동화
• 산업공학이 다루는 생산체제의 내용이 자동화와 관련되는 내용으로 변경
② 공장자동화 시스템의 구성
• 공장자동화는 하드웨어시스템과 소프트웨어시스템으로 구성.
• 하드웨어시스템은 보통공장에 로봇과 컴퓨터가 추가.
• 소프트웨어 시스템은 - 로봇제어용 소프트웨어,
- 전체공정관리용 소프트웨어(의사결정지원시스템)
③ 공장자동화와 산업공학연구
• 전체공정관리용 의사 결정 지원시스템은 공장자동화 시스템에서 가장 중요한 핵심.
• 산업공학은 소프트웨어 연관 업무, 새로운 기술의 개발, 컴퓨터, 로봇활용연구
2. SI산업과 산업공학
① 산업공학도의 시스템 통합 및 응용 정보과학에 관한 전문지식이 SI산업에 적합
• 산업공학 전공자들은 폭넓은 시스템의 기초이론을 습득,
• SI공학, 시스템 공학, 경영정보시스템(MIS), 컴퓨터 통합생산(CIM),통신경영 등
응용 정보과학에 대한 전문지식을 습득
② 산업전반의 통찰력과 종합분석능력이 우수
• 산업전반의 통찰력, 폭넓은 시야를 가지고 분석능력 및 종합능력이 우수
③ SI산업에 산업공학 전공이 필수적으로 필요한 분야와 영역
<표5> SI산업과 산업공학의 관련 영역
분 야 |
영 역 |
금융 |
은행, 보험, 카드, 증권, 투신, 종금 등 |
제조 |
컨설팅 : ISP 컨설팅, e-Biz 컨설팅 e-Biz : SCM, CRM, Oala warehouse, e-procurement e-marketplace등 기업정보 : ERP, SEM(ABM, ABC, BSC), KMS. EDMS 등 생산정보 : OIS, CMS, PDM, MES 등, 감시제어 : UMS, EMS등 환경/에너지 : TMS, EIS, SCADA 등, 유지보수 |
GIS (Geographc Information System) |
시설물 관리시스템(FM), 도시정보 시스템(UIS), 환경정보 시스템(EIS), 교통/전파 (TIS): 차량항법시스템, 전파관리 시스템, 교통정보 시스템 등 |
사회간접자본 (SOC) |
종합방재, 경찰, 도시정보, 철도, 항만, 항공 등 |
공공 |
행정정보화 : 전자행정, 전자세정, 전자조달 도시기반 정보화 : 도시정보, 시설물관리, 원격탐사, 환경정보, 소방/재난 생활정보화 : 전자농정, 철도, 공항, 국방, 산업정보화 : 문화관광,복지정보 |
교통사업 |
도로, 철도, 공항, 항만 |
IBS(지능형 빌딩 시스템) |
공조설비, 전력설비, 조명기기, 출입관리, Network, Telecommunication 등의 통합 운영 |
영상시스템 |
디지털방송, 전자회의, 영상통신, 영상응용, 시뮬레이터 등 |
국방 |
국방, 안보 |
의료 |
HIS (병원정보시스템), OCS (Order Communication System), 원격진료 EMR (Electronic Medical Records), 영상의료저장 및 전송시스템 |
교육/문화 |
통합 교육정보시스템, 사이버 교육센터, 통합교육행정정보, 문화유산 부문문화/예술 부문 |
서비스 |
유통부문 : 대형소매업, 물류/배송, Cyber Shopping, DB 마케팅 서비스부문 : 테마파크, 종합레저, 언론, 출판, 스포츠, 종교 등 |
3. 유통서비스업과 산업공학
① 산업 환경과 서비스산업비중
• 국내에서도 서비스 산업의 비중은 국내 총생산(GDP)의 68.9%를 차지
② 유통서비스산업에서의 IE미 활성화 이유
• 업무구성이 과학적인 사고의 정립이 다소 부족
• 제조 산업보다 상대적으로 이공계 출신자가 적다.
③ 유통서비스 산업에서의 IE저변확대
• 서비스 업종에로의 IE 저변확대를 위한
- 서비스 산업에 도입할 IE는 실제적인 효과가 중요.
- IE는 몇몇 제한된 사람에게만이 아니라, 모든 산업인의 상식과 도구로서 보급.
④ 유통서비스업에서의 IE보급 확대전망
• 유통서비스업에서는 IE의 이해부족과 물류 및 품질경영업무 등에 제한적 종사
• 유통서비스업에 조속한 IE도입과 서비스경영의 과학화유도
• 유통서비스업의 IE확산‧ 전략수립필요
- 정부가 서비스 품질 인증 제도를 2001. 3. 2부터 제정하여 시행‧ 확산
- 서비스 분야의 경영자 및 관리자의 마인드변화가 선행
4. 컨설팅 산업과 산업공학
1) 컨설팅 산업의 성장과 산업공학도 진출확산계기
• 기업들의 정보기술의 수요를 기반으로 국내에서 Sl(System Integration)
회사들의 탄생과 성장으로 산업 공학도들의 진출이 활발
• 세계적으로 ERP 열풍을 선도하면서 산업 공학도들의 수요가 컨설팅 업계에서 확산계기
2) 컨설팅 산업에서의 산업공학 수요증가
① 정보기술과 생산 분야의 전문지식이 강점
② 컨설팅산업의 성장에 비례하여 산업공학수요 점증예상
3) 주요컨설팅 서비스와 산업공학 연관
<표6> 주요컨설팅 서비스와 산업공학 연관도
주요 컨설팅 서비스 |
산업공학 연관도 |
Technology· • Customer Relationship Management (CRM) - Siebel 등 고객관계관리 솔루션 관련 서비스 • Supply Chain Management - i2, SAP APO, Arib3, EXE 등 공급 망 계획 및 실행, 최적화 솔루션 관련서비스 • Integrated Enterprise Solutions - SAP, Oracle, People soft 등의 ERP 관련 서비스 • eTl - 순수 정보기술 관련 솔루션 및 서비스 • Emerging Business Solutions - Web, Collaborative Commerce, Mobile Commerce 등 최신 Initiative 관련 서비스 • Offshore Development - Java, Web, C++ 등 순수 프로그램 개발 관련 서비스 |
H (Data Mining,통계관련)
H (OR,생산관리, 물류 관련)
H (생산관리,MRP,물류,회계,원가)
M (DB, MIS, Infomatics)
M (Infomatics등) |
Outsourcing • Information Technology &Business Process Outsourcing - 정보기술이나 비즈니스 프로세스의 아웃 소싱 관련 서비스 |
H(ERP, SCM, CRM 관련) |
People • Performance, earning and Change - 인사, 문화, 변화관리 및 교육관련 서비스 |
L (인사, 조직 관리) |
Strategy &Operations • Customer/Product/Market - 고객관리, 마케팅, 신제품 개발 등의 전략 관련 서비스 • Operations/supply Chain - 공급 망, 기업의 일반 비즈니스 프로세스 운영의 효율향상이나 전략 관련 서비스 • Financial &Performance Management - 재무관련 프로세스나 전략 등의 서비스. SEM, VBM, ABC 등의 서비스도 포함됨 • Business IT Strategy - 기업의 정보기술 전략 관련 서비스 • Corporate Strategy - 기업전략 관련 서비스 • Program Leadership - 조직 내에서 동시에 진행중인 여러 가지 프로젝트나 프로그램의 시너지 창출 및 전략적 일관성을 유지하기 위한 우선순위 조정 및 전체적인 관리 등의 서비스 |
H(경영전략 관련)
H(물류, 생산관리 관련)
L(재무, 회계, 원가 관련)
H(경영전략, MIS 관련) M (경영전략 관련) |
연관도(H : High, M : Medium, L : Low) |
5. 공공부문과 산업공학
① 공공부문의 산업공학도의 진출현황
• 공공부문 개혁 등 생산성 향상 기법이 적용. 산업공학기법을 활용하여 정부혁신에 기여.
• 공공서비스 분야에 한국전산원, 국방과학 연구원, 교통 개발 연구원 등 산업공학 출신 포진
② 정보통신 기술의 발달과 산업공학기법
• 국방 분야에서 경영과학기법을 적용한 것을 비롯하여 공공부문의 행정학 기법들이 유사
• 21세기는 컴퓨터 · 인터넷 등을 바탕으로 디지털 시대에 산업공학기법이 기여
③ 전자정부 및 지식기반정부로의 변화와 산업공학
• 전자정부는 온라인 서비스정부, 능률정부, 지식기반 정부 세 가지 요소.
- 정보통신 기술을 이용
- 행정의 생산성 및 능률이 향상
- 품질 좋은 지식행정서비스가 제공.
④ 공공부문의 산업공학기법의 중요성
• 21세기에는 공공부문에서도 산업공학의 중요성이 부각, 공공부문 혁신의 선두주자 역할.
6. 중소기업의 경쟁력과 산업공학의 역할
1) 중소기업 현황
<표7 > 중소기업의 국민경제적 비중(2006년 기준)
|
사업체수(만개) |
종업원수(만 명) |
수출액(억달러) |
생산액(조원) |
부가가치(조원) |
전체(A) |
300.6 |
1,222.2 |
3,254.6 |
845.7 |
311.0 |
중소기업(B) |
300.2 |
1,077.2 |
1,041.5 |
418.8 |
160.0 |
비중(B/A, %) |
99.8 |
88.1 |
32.0 |
49.5 |
51.5 |
주: 사업체·종업원·수출은 전 산업(수출액은 2006년), 생산 및 부가가치는 제조업 기준
2)경제여건의 변화와 중소기업의 경쟁력
① 글로벌 경쟁의 심화.
한미FTA 타결, 한-유로FTA 추진 등으로 글로벌 경쟁이 치열하게 전개.
② 급격한 산업구조 변화.
③ 중소기업 지원방식의 변화.
중소기업을 지원하는 방식이 금융지원 등 직접지원 방식에서 경영지원, 금융인프라 구축 등 간접지원 방식으로 전환
④ 인력부족의 심화.
⑤ 대·중소기업간 격차 확대.
⑥ 중소기업 기술수준의 낙후.
3) 중소기업의 경쟁력과 산업공학의 역할
① 관리기법의 과학화.
기업경영에 과학적 관리법, 시스템 엔지니어링 등을 도입함으로써 경영관리의 혁신.
② 과학적인 생산관리가 가능.
생산 및 운영에 과학적 관리기법의 도입으로 적정 생산규모를 예측하고 최적의 생산
③ 장기 경영계획의 수립에도 기여.
④ 산업공학은 중소기업의 물류 및 유통, 기술개발, 시장조사 등에도 새로운 변화를 유도
7. 녹색성장과 산업공학
1) 녹색성장의 개념
• 지구 온난화, 기후변화대응, 친환경 저 탄소 경제성장 등 유사 용어로 MB정부의 패러다임,
• 2009.02 “저 탄소 녹색성장 기본법안”발의와 녹색성장위원회의 출범,
• 이론적 배경은 지속가능 발전론과 생태근대화론의 결합.
2) 녹색기술개발
• 27대<표8참조> 중점육성기술에 포함된 것은 전통적 녹색기술에 추가하여
• NT,BT,IT 등과의 융합기술과 신규기술영역을 창출하는 신 성장 동력을 강조.
<표8 > 27대 중점육성기술
1. 기후변화예측 및 모델링개발 기술 2. 기후변화 영향평가 및 적응기술 3. 실리콘계 태양전지의 고효율 저가화 기술 4. 비실리콘계 태양전지 양산 및핵심원천기술 5. 바이오에너지 생산요소기술 및 시스템기술 6. 개량형 경수로 설계 및 건설기술 7. 친환경 핵비확산성 고속로 및 순환 핵주기시스템 개발기술 8. 핵융합로 설계 및 건설기술 9. 고효율 수소제조 및 수소저장기술 10. 차세대 고효율 연료전지 시스템 기술 11. 친환경 식물성장 촉진기술 12. 석탄가스화 복합발전기술 13. 고효율 저공해 차량기술 14. 지능형 교통, 물류기술 |
15. 생태 공간조성 및 도시 재생기술 16. 친환경 저 에너지 건축기술 17. 환경부하 및 에너지 소비예측을 고려한 Green Process기술 18. 조명용 LED‧그린IT기술 19. 전력IT 및 전기기기 효율성 향상기술 20. 고효율 2차 전지기술 21. CO 포집, 저장, 처리기술 22. Non-CO (이산화탄소제외 온실가스)처리 기술 23. 수계수질평가 및 관리기술 24. 대체수자원 확보기술 25. 폐기물저감, 재활용, 에너지화 기술 26. 유해물질 모니터링 및 환경정화기술 27. 가상현실 기술 |
3) 녹색기술개발에서의 산업공학의 역할
• 녹색산업에 산업공학의 이론과 방법론, 애플리케이션의 적용을 위한 접근방법과
• 산업공학의 기존 이론, 방법론을 녹색성장시대에 어떻게 진화시킬 것인가의 접근방법.
(1) 녹색산업 엔지니어링
• 27대 기술 중 고효율화 기술 군은 융합 기술적 성격으로 최적화 기술들이 요구됨.
• 기존 산업공학의 생산관리, 공급사슬관리(SCM), 경영과학의 수리모형, 시뮬레이션,
인공지능 등의 이론이 적용.
• 각각의 녹색산업 응용분야에서 이러한 이론, 기술들을 도메인 지식과 결합되어 효율성을
극대화.
(2) 산업공학의 녹색화
• 산업공학은 산업시스템의 최적화, 효율화를 위한 학문으로 학제 간 결합을 통해 새로운 패러다임을 주도.
• 녹색성장의 기저 역시 공정프로세스 혁신이 내재되어 있으므로
TQM,SQC,SCM, HCI,CAM 등과 같은 산업공학 이론에 기반.
• 이러한 배경과 패러다임의 변화는 산업공학의 역할과 위상제고를 위한 중대한 전환점,
• 글로벌 탄소배출권시장의 확대는 기존산업의 품질관리, 생산공정 및 기술관리 프로세스의 혁신이 요구.
• 이는 기존 산업공학 주요 학문분야의 새로운 인식이 요구되는 시점임을 강조함.
Ⅴ. 21세기 산업공학의 미래 발전방향
1. 공학 분야의 변화와 산업공학교육의 변화
• 고유공학에 비해 전통적 산업공학과 과목들의 중요성이나 시의 성이 저하.
• 21세기는 특정 분야를 넘어서는 공학적 기술과 방법론이 필요.
• 이 변화는 산업공학교육의 발전방안에도 반영되어야 할 것임.
2. 고도기술사회에서 산업공학의 역할
• 고도기술사회에서 기술을 유기적으로 통합하고, 관리‧운영하는 것이 산업공학의 최대 역할
• 산업시스템과 사회시스템이 고도화·첨단화됨에 따라 산업공학의 역할은 점점 증대
3. 산업공학교육의 문제영역과 공학기술의 변화
① 지난 산업공학교육의 문제영역
<그림4>에서 나타낸 바와 같이 지난 50년간 산업공학교육의 문제영역
- 일반화된 "과학적 원리"에 너무 편중되어 실제문제의 해결능력이 상대적으로 부족
- 산업계의 실제문제의 해결 및 설계(Design) 역량을 갖춘 엔지니어의 요구에 대응부족
② 공학기술의 급속한 변화
- 공학의 대상 시스템이 점차 대형화, 복합화 되고,
- 기술과 사회경제적 요소와의 연계성이 증대되며,
- 정보기술이 급속히 발전하고 네트워크 됨에 따라
- 새로운 엔지니어링 능력이 요구
③ 급속한 변화에 대응하는 공학교육의 방향은
- 시스템 공학/설계 및 종합
- 요소기술을 통합하는 공학기술
- 기술 간의 융합 및 합체 등.
- 정보 및 지식 기반의 문제해결 능력과 팀워크/리더십/의사소통을 위한 소양도 요구.
④ 산업 및 기술 간 융합의 시대에 학제 간 연구 확대
• 21C 미래는 융합의 시대
• 융합 현상은 제품, 서비스, 문화 등의 다양한 분야에서 구현.
• 융합은 시스템의 효율성과 효과 성을 동시에 극대화.
• 학문세계에서도 공동의 학제 간 연구가 급속히 확대.
<그림4 >. 산업공학의 시대적 발전
4. 융합시대의 산업공학교육의 중요성
① 정보 및 인터넷기술을 기반으로 한 기업정보시스템의 구현에 산업공학의 역할이 증대
• 정보기술 및 인터넷기술을 기반으로 한 기업정보시스템, 공급체인관리, e-Business,
등의 설계 및 구현에 산업공학의 역할이 증대(그림4 참조).
② 융합학문인 산업공학이 미래의 산업을 선도하는 중심에 위치
• 미래에 융합 학문인 산업공학의 존재 가치가 부각
• 융합이 미래의 각종 산업분야를 선도
• 산업공학의 과학적 설계 및 관리기술이 그 중심에 위치
③ 융합의 시대에 공학과 경영학의 융합은 특히 중요.
• 물류공학, 금융공학, 마케팅공학, 기술경영 등이 새로운 세부영역으로 등장.
• 21C의 융합 시대는 산업공학 발전의 중요한 기회.
5. 시스템경쟁시대에 산업공학도의 수요증대와 교육혁신기회
산업계의 시스템의 변화에 따라 산업공학에 대한 기업의 수요분야의 변화와
산업공학교육의 혁신을 해야 할 기로에 처해있다.
① 각 대학에서 정보중심으로 산업공학 교육을 혁신, 새로운 도약의 기회
② 최근 e-Business, e-Manufacturing 등이 확산되면서 산업공학전문가들의 역할이 증대
③ "시스템 경쟁"의 시대에 산업공학적 전문성이 요구
④ 산업공학의 미래는 산업공학 교육을 시대적 요구에 얼마나 혁신할 것인가의 여부
Ⅵ. 산업공학 교육의 발전방향과 교육 및 교과과정의 연구
1. 공학교육의 변화에 대응하는 산업공학의 교육방향과 새로운 교육요구
대한산업공학회, 국내외 유수 대학 산업공학의 학계, 산업계 전문가의 의견을 종합해보면
공학교육의 변화에 대응하는 산업공학교육의 방향은<표9>, 산업공학의 교육방향에 따라
새로운 교육요구는 <표10>과 같이 제안할 수 있다.
<표9>. 산업공학 교육의 발전 방향
공학 교육의 방향 |
산업공학의 교육방향 |
현실문제중심 (Context-Sensitive)의 교육 및 실습 |
-산업현장의 실제 문제 중심 - 기업의 업무프로세스/거래프로세스 - 사례 및 실습, 기업정보시스템 실습 |
시스템 공학/디자인 종합 교육 |
- 기업업무 프로세스 모델링 및 설계 - 정보시스템/산업시스템 설계 및 구현- 설계 및 구현 Project |
통합공학(Integrative Engineering)/ 사회공학(Socio-Engineering) |
- IT 및 SW엔지니어링- Enterprise Integration/B2B Integration - 공학일반, 제품설계 및 제조프로세스- 사회경제 이슈, 환경 이슈 |
팀워크/리더십/의사소통 교육 |
- 프로젝트 관리, 팀워크 교육 - 리더십/ 의사소통 교육 |
대상영역의 확대 |
- 생산현장/기업 내 문제에서 기업간 거래, 공급체인, e-Business, 고객관계 등으로 확대 |
제시된 산업공학의 주요 교육방향에 따라 요구되는 소양을 요약하면 다음 <표10>과 같다.
<표10>. 새로운 교육요구
산업공학 교육방향 |
요구되는 소양 |
현실문제해결능력 (Context-Sensitive Problem Solving) |
기초 Engineering 소양 |
주요 산업의 제품설계 및 제조공정, 문제영역의 이해, 요구사항 분석 | |
실제문제 및 시스템의 분석 및 종합 능력, 설계능력 | |
방법론위주 → 실제 문제해결 | |
창의적 문제 해결, 창의적 디자인, 브레인 스토밍 | |
대상영역의 확대 |
제조산업+운송/통신/서비스산업 |
제조현장개선 → 전사적 프로세스/경영혁신, 제품개발 | |
제조라인/제조기업 내 → 기업간 프로세스/공급체인전체 | |
시스템 통합 |
제조/기업/전자거래 프로세스 이해, 모델링 |
JIT, QM, Process Reengineering, 6 Sigma, TOC 등의 혁신방법론 | |
정보기술에 의한 프로세스통합 기법, 데이터베이스 및 인터넷 등의 IT기반기술, 기업정보시스템 | |
관리자 소양 및 창업 |
리더십/비즈니스 마인드/의사소통/창업 및 기업가 정신 |
위와 같은 교육의 방향과 요구를 바탕으로 각 대학의 강.약 점, 수요, 교육 특성을
감안하여 구체적인 과목 및 내용을 결정
2. 제조기업의 발전모델과 상응하는 교육주제별 주요 제안내용
① 제조기업의 발전모델
<그림5>는 제조기업의 발전방향인 Collaborative Manufacturing/Digital Manufacturing
모델을 예시
<그림5 >. Collaborative/Digital Manufacturing 모델
② 미래발전을 위한 산업공학을 교육부문별, 주제별 주요 내용
• IT기반기술은 관련 학과의 과목으로 대체.
• 기초공학소양은 기계, 전기 등의 학과에서 기초과목을 선택
• 제안된 주제별로 과목을 구성, 상황에 따라 몇 개 주제를 묶을 수도 있을 것임.
• 너무 많은 주제를 한 대학에서 다 수용할 수는 없을 경우
-특성에 맞게 집중분야를 선정하는 전략
-교과목 신설과 함께 기존 교과목의 내용을 보완, 조정하는 것도 중요.
미래발전을 위한 전술한 산업공학 교육의 요구와 <그림5 >의 제조기업의
발전모델을 바탕으로 산업공학을 교육부문별, 주제별, 주요 내용을 <표11>과 같이
정리하여 제안
<표11 > 교육 주제 및 내용 제안
교육부문 |
주 제 |
주요 내용 |
Enterprise Integration |
제조시스템 |
주요산업기술, 주요 산업 프로세스(기계,자동차,전자, 반도체 등), 제조시스템, 자동화, 통합 |
Business Process Modeling &Workflow System |
Process Modeling 및 분석, Work flow Management System, 정보시스템 Requirements 정의 | |
Product/ Engrg Information Management |
제품개발 프로세스, Concurrent Engineering, QFD, 제품정보관리, 제품개발, 프로젝트관리, 제품수명주기관리(PLM) | |
ERP및 기업정보시스템 |
업무 프로세스 모델링, 프로세스통합, 데이터 모델링, ERP, 구매, 생산계획관리, 사례 연구 | |
제조정보시스템
|
Manufacturing Execution System, 스케줄링 및 Dispatching 시스템, 물류자동화 및 제어시스템, Factory Communication, Factory Application Architecture, Control Application | |
제조혁신/경영혁신방법론 |
작업 및 업무 분석, JIT/Lean Manufacturing, TOC, 6-Sigma, | |
계획 및 통제시스템 |
Advanced Planning &Scheduling System (APS), 수요예측, Master Planning,생산계획, Demand Fulfillment 및 ATP/납기약속, 운송계획, 스케쥴링 시스템, 동기화 및 최적화 기법, 수리계획 및 최적화 알고리즘 | |
Collaborative Manufacturing /e-Manufacturing |
e-Business및 전자거래 |
e-Business 모델 및 전략, 인터넷 및 인터넷 애플리케이션, EDI, XML/EDI, Product Code, Bar Code, e-Catalog, e-Procurement, e-Marketplace, e-Payment, e-Services |
제품개발협업 |
제품개발프로세스, 제품정보표준 및 모델링, 협업설계 및 개발, Product Life Cycle Management(PLM), e-Manufacturing | |
공급체인관리(Supply Chain Management) |
공급체인전략,공급체인프로세스혁신, 공급체인 공급체인정보시스템 및 정보통합, 통합계획시스템 (Advanced Planning and Scheduling 등), 제휴 및 협력, 고객관계관리 | |
IT기반기술 |
데이터베이스 및 데이터모델링 |
데이터베이스 개요, 데이터모델링, 클라이언트-서버시스템, 미들웨어, 데이터 웨어하우스 |
데이터구조 및 알고리즘 응용 |
데이터구조, 알고리즘, 최적화 및 인터페이스 응용 | |
객체모델링 및 SW엔지니어링 |
객체개념, 객체모델링, UML 모델링, 응용 | |
인터넷 응용 시스템 |
인터넷개요,웹 애플리케이션 및 프로그래밍, 미들웨어, XML, Web Services | |
서비스산업 및 공공부문 확장 |
운송 및 물류 시스템 |
운송시스템 개요, 서비스 품질 및 평가, 시스템설계, 계획 및 통제시스템, 추적관리시스템 |
통신시스템 |
통신시스템 개요, 통신시스템 모델링 및 설계, 통신시스템 운용 최적화, 서비스 설계 및 분석 | |
금융 및 공공 시스템 |
금융시스템 개요, 금융모델링 및 분석, Risk Analysis &Mgt. 금융공학 |
Ⅶ. 대한산업공학회의 산업공학 교육에서 연구제안
대한산업공학회(KIIE)에서 산업공학 전공분야의 교육에 대한 설문조사결과를 도출.
1. 산업공학 교육의 중점분야(국내 대학 조사‧분석)
*산업공학 교육에 대한 중점을 두고 교육해야 할 부분을 중요한 순서대로 <표12>와 같이
정리하였다.
<표12> 산업공학 교육에서 중점별 교육부분
2. 산업공학 교과과정 분석(국내‧외 대학 조사‧분석)
국내 대학 : 52개 산업공학 관련 학과
미국 대학 : 10개, 일본 대학 : 4개
조사기간 : 2006.1.1 ~ 2006.1.31
설문대상 : 산업공학과 졸업자
(1)기초과학분야
(2)시스템분석 분야
• 경제성분석 영역에서는 국내외의 많은 대학에서 경제성공학의 교과목이 개설,
• 최적화론과 시뮬레이션 영역은 OR I과 II(경영과학 I과 II), 선형계획법,
• 확률모형론, 최적화론, 의사결정론 등의 명칭으로 개설.
(3)생산/물류 분야
• 생산/물류 분야의 교과목은 다양한 명칭으로 개설
• 거의 모든 대학에서 생산관리 과목을 개설
• 공장자동화, CAD/CAM, CIM 등의 과목은 대부분의 대학에서 개설.
• 국내와 미국의 대학들은 대부분 생산/물류 분야 교과목을 분리
(4) 품질
• 품질 분야 교과목에 대한 전반적인 평가.
- 실습과목의 부족현상. - 제조업 중심 교과목이 편성.
• 최근 서비스 및 비 제조 분야의 비중이 점차 커지고 있음에 비추어 ,
• 서비스품질경영 과목에 대한 제공이 취약한 편임.
(5)인간공학 분야
• 미국 대학의 경우 인간공학 분야의 전통적인 영역을 계속 중시,
• 국내 대학의 경우 감성공학, HCI 등 비교적 고급 주제를 단일 과목으로 강의.
• 국내의 인간공학 교육이 시대를 앞서가고 있다는 생각,
• 다른 측면에서 전통적인 산업공학의 주제가 점차로 약화되는 반증.
(6) 정보시스템 분야
.
• 국내 대학들이 정보시스템 관련 교과목을 외국 대학의 2배 이상 제공
• 국내 대학들이 정보시스템 분야를 적극적으로 강조.
• 정보시스템 관련 교과목을 지나치게 강조한 결과
• 산업공학의 전통적 기법을 다루는 교과목이 소홀해 지는 경향.
(7) 경영공학 분야
• 국내 대학들이 기술경영, 공학경영, 금융공학 순으로 비중을 둠,
• 국외 대학들은 공학경영, 금융공학, 기술경영 순으로 교육의 비중을 둠.
• 경영공학 분야의 경우 대학별로 개설현황에 큰 편차.
Ⅷ. 맺음말
• 산업공학은 시대적 요구에 맞추어 패러다임의 혁신과 새로운 교육 모델개발
• 정보화, 네트워크화에 의해 신규 창출 인력과 기술요구가 산업공학의 수요확대를
위해서는 교육내용을 혁신하고 관련 연구를 선도해야 함
• 산업 내에서 종전의 제조업 중심에서 서비스업이 차지하는 비중이 점점 증가.
- 서비스업에도 산업공학기법을 확산
- TQM, 물류관리 등 제한적 범위탈피, 전 부문에 배치토록 경영자들의 마인드전환
- 서비스업에서 IE의 성공적 정착을 위해 산‧학‧관의 긴밀한 협력과 전략을 수립
• 대학의 교과과정이 산업계의 요구에 대응하는 충분한 교육훈련.
- 산업계의 실제문제의 해결 및 설계(Design) 역량을 갖춘 엔지니어양성
• 급변하는 산업 환경과 신경향에 대응하는 새로운 탈바꿈이 필요
- 교수요원들이 직접 현장과 밀착‧산학협력연구 모델개발
- 대학 당국과 산업체는 교수요원이 일정학기동안 현장 파견형식의 근무제도화
• 산업공학은 융합의 학문으로
- 인접 학문간 융합, 산업체 내 이종기능 간 협업과 융합으로 인한 효과를 극대화
- 이종의 인접학문간 공동연구, 진정한 산학협력이 실질적으로 이루어져야 함
- 교과과정의 실습강화와 현장체험을 할 수 있는 인턴과정을 산학협력으로 개발.
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