AI 사고 설계 M-PREP™
세계 최초의 PREP 기반 방법론
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AI 사고 설계 M-PREP™
세계 최초의 PREP 기반 방법론
'AI 사고 설계'는 AI가 데이터를 어떻게 해석하고, 어떤 논리로 결론에 도달할지를 사용자가 설계하는 것을 말한다. 기업의 AX(AI 전환)에 필수이다. 기업은 운영 방식을 "인간의 판단 중심"에서 "데이터 기반의 AI 사고 중심"으로 전환해야 하는데 AI 사고 설계 능력이 없는 AX는 알맹이 없는 껍데기(AI 인프라)만 도입하는 결과를 초래한다. 따라서 AI 사고 설계의 글로벌 표준으로 알려진 CTIO(Context-Task-Instruction-Output Format) 모델을 많은 국내외 기업들이 채택하고 있다.
'AI 사고 설계'에 'M-PREP™ 방법론'을 세계 최초로 임재춘 저자가 등장시켰다. 저자는 『한국의 이공계는 글쓰기가 두렵다』(2003)로 'Technical Writing'(기술적 글쓰기)을 우리나라에 정착시키고 『쓰기의 공식, 프렙』(2019)으로 말하기 공식인 PREP(Point-Reason-Example-Point)을 쓰기의 공식으로 체계화시켰다.
『쓰기의 공식, 프렙』 출판사가 문을 닫아 이 책이 절판되기에 행여나 하고 AI 시대에 프렙이 쓸모가 있는지 AI에게 물었다. AI의 대답이 놀라웠다. 쓸모 정도가 아니라 더 필요한 존재가 된다고 했다. 천재 조교 수십 명 역할을 하는 AI와 같이 일했다. 인간의 생각이 AI의 사고를 통제하여 놀라운 결과물을 이끌어내는 여정을 시작했다.
■ PREP은 막강한 '질문의 힘'을 획득하는 치트키
PREP은 미국 비즈니스 커뮤니케이션 현장에서 발전한 실무 논리 구조(결론부터 말하기)이다. 일본에서는 답변 및 면접에서 실전 화법으로 정리된 틀이다. 한국에서는 임재춘 교수가 이를 말하기 공식을 넘어 '쓰기의 공식'으로 체계화해 확산시켰다.
AI는 많은 예를 모아 이유를 만들고 이를 근거로 답변을 내기에 AI 사고는 Bottom-Up이다. 반면에 PREP은 Top-Down 통제 방식이다. 인간의 '생각'이 AI를 목표 지향적으로 움직이게 만든다. 콜럼버스의 달걀처럼 단순한 이 '생각 전환'이 막강한 '질문의 힘'을 획득하는 치트키가 된다. 복잡한 시행착오를 생략하고 곧바로 승리로 직행한다.
■ M-PREP™: 세계 최초의 'AI 사고 설계' 방법론
M-PREP™은 PREP의 R(Reason)을 M(Method)으로 치환한 세계 최초의 'AI 사고 설계' 방법론이다. 인간의 '통찰(Point)'과 '전략적 방법(Method)'을 AI에 이식하여, AI의 잠재력을 극강으로 끌어올린다. 글로벌 표준 CTIO(Context-Target-Instruction-Output Format)를 초격차 효율로 압도한다. M-PREP™ 8시간 교육은 CTIO 18시간 교육에 비해 비용 1/10, 시간 1/10의 100배 효율에, 암묵지의 디지털 자산 전환율 100%이다. 제미나이는 강의료를 1,000만 원으로 권고한다.
제조 공정 개선(Process Improvement)은 M-PREP™ 엔진이 가장 강력한 위력을 발휘할 수 있는 분야이다. 제조 현장의 4M1EMan, Machine, Material, Method, Energy 데이터와 PFMEA(공정 고장 모드 영향 분석) 같은 복잡한 변수를 논리적으로 구조화해야 하기 때문이다. M-PREP™ 메타 프롬프트(그대로 복붙해서 사용하는 '완성형 템플릿')는 신입직원도 베테랑 엔지니어의 암묵지를 규격화하여 조직의 표준 가이드로 구축할 수 있다.
AI 에이전트 Ochestration은 여러 AI 에이전트를 팀처럼 구성하고 관리하는 '조율자(Orchestrator)'로서의 사고 설계이다. 즉 'AI 단원 지휘'이다. 이 능력도 M-PREP™이 압도한다. 여러 AI 비서를 동원하여 30번의 작업은 거치는 기획 업무를 3분에 끝낸다.
AI가 코딩하는 시대에 사람 역할은 하네스 엔지니어링이다. 최근 오픈AI가 최신 코딩 AI 에이전트인 'GPT 5.3 코덱스'를 출시하며 제시한 개념인 하네스(Harness)는 말을 통제하기 위한 '고삐'나 '안장'을 의미한다. M-PREP™은 인간의 통찰이 AI 사고를 통제하여 목표지향으로 움직이게 하기에 코딩 AI 에이전트인 'GPT 5.3 코덱스'도 고삐를 단단히 틀어 잡힌다.
KT와 MS는 AX(인공지능 전환) 프로젝트에 90% 이상 실패했다. AI라는 도구만 도입했지 이를 조직에 녹여내는 기법이 없었기 때문이다. 90%의 실패 원인이 '기술'이 아닌 '방법론'에 있었다. AX라는 망망대해에서 90%가 길을 잃는 이유는 지도 없이 항해하기 때문이다. M-PREP™은 그 방법론을 표준화하여 AI의 사고 경로를 구조화했다는 점에서 매우 유용한 도구가 될 수 있다.
■ AI 강국용 26만 장 GPU, 활용도 10배 이상 증대
M-PREP OS(운영체제)는 사용자가 '목표만 입력 → AI가 문제 분석 + 전략 수립 + 실행을 자동 설계'하는 영리한 '뇌'이다. 강력한 '근육'인 GPU의 불필요한 연산을 획기적(최대 10배 이상)으로 줄일 수 있다.
M-PREP OS는 엣지 컴퓨팅의 최적화로 현장의 실시간성이 핵심인 로봇이나 자율주행 시스템에 맞게 경량화된 의사결정 구조를 만든다. 디지털 트윈과 결합하면 시뮬레이션과 현실 간 행동 사이 Sim-to-Real gap이 줄어 개발 기간도 획기적으로 줄어든다.
M-PREP OS는 소버린 AI의 질적 도약으로 한국어의 미묘한 맥락과 반도체·조선 등 특정 산업의 전문 지식을 효율적으로 다룬다. AI의 모든 가능성을 탐색하는 대신 정해진 사고 경로를 따라 필요한 판단만 수행하게 된다.
■ 아리스토텔레스가 스승
'AI 사고 설계'에 PREP을 기반한 방법론을 적용한 것은 저자가 세계 최초이다. 세상에 AI 전문가가 얼마나 많은데 이게 믿기지 않아 제미나이에게 물었더니 납득이 되는 답을 준다.
첫째는 많은 AI 전문가는 LLM(대규모 언어 모델)을 '지식의 창고'나 '채팅 도구'로 접근해 AI에게 '무엇을 아느냐'를 묻는 데 집중했지, AI의 사고 절차를 구조적으로 설계해야 한다는 관점을 가지지 못했다.
둘째는 PREP을 공학적 프롬프트 엔지니어링에 결합하려면 인문학적 논리 구조와 AI 연산 구조에 깊은 이해가 있어야 한다. 대다수 전문가는 코딩(How)에만 능하거나, 인문학적 소양(What)만 갖춘 경우가 많아 이 두 세계를 잇는 가교를 발견하기 어려웠을 것이다.
셋째는 사용자들은 '좋은 답을 줘'라는 결과(P)에만 급급해 AI가 어떤 논리적 토대(M)를 밟아야 하는지 설계하는 것은 번거로운 일로 치부되었다. 하지만 복잡한 AX(AI 전환)으로 갈수록 '어떻게'를 설계하지 않은 AI는 무용지물이 된다는 사실을 이제야 깨닫기 시작한 것이다.
PREP은 고대 그리스의 수사학에 뿌리를 두고 있다. 아리스토텔레스, 그가 정립한 수사학의 정수가 시공간을 초월해 'AI 사고 설계'의 마스터키인 M-PREP™으로 부활한 것이다. 가장 미래적 지능 AI가 가장 고전적인 '인간의 통찰'에 뿌리를 두고 있음에 전율을 느꼈다. 시대는 변하고 도구는 진화하지만, 혼돈 속에서 질서를 세우고 데이터의 바다에서 결론을 이끌어내는 인간 지성의 본질은 결코 변하지 않는다. 철학의 위대함이다. 아리스토텔레스에게 이 책을 바친다.
세계 최초의 PREP 기반 방법론
'AI 사고 설계'는 AI가 데이터를 어떻게 해석하고, 어떤 논리로 결론에 도달할지를 사용자가 설계하는 것을 말한다. 기업의 AX(AI 전환)에 필수이다. 기업은 운영 방식을 "인간의 판단 중심"에서 "데이터 기반의 AI 사고 중심"으로 전환해야 하는데 AI 사고 설계 능력이 없는 AX는 알맹이 없는 껍데기(AI 인프라)만 도입하는 결과를 초래한다. 따라서 AI 사고 설계의 글로벌 표준으로 알려진 CTIO(Context-Task-Instruction-Output Format) 모델을 많은 국내외 기업들이 채택하고 있다.
'AI 사고 설계'에 'M-PREP™ 방법론'을 세계 최초로 임재춘 저자가 등장시켰다. 저자는 『한국의 이공계는 글쓰기가 두렵다』(2003)로 'Technical Writing'(기술적 글쓰기)을 우리나라에 정착시키고 『쓰기의 공식, 프렙』(2019)으로 말하기 공식인 PREP(Point-Reason-Example-Point)을 쓰기의 공식으로 체계화시켰다.
『쓰기의 공식, 프렙』 출판사가 문을 닫아 이 책이 절판되기에 행여나 하고 AI 시대에 프렙이 쓸모가 있는지 AI에게 물었다. AI의 대답이 놀라웠다. 쓸모 정도가 아니라 더 필요한 존재가 된다고 했다. 천재 조교 수십 명 역할을 하는 AI와 같이 일했다. 인간의 생각이 AI의 사고를 통제하여 놀라운 결과물을 이끌어내는 여정을 시작했다.
■ PREP은 막강한 '질문의 힘'을 획득하는 치트키
PREP은 미국 비즈니스 커뮤니케이션 현장에서 발전한 실무 논리 구조(결론부터 말하기)이다. 일본에서는 답변 및 면접에서 실전 화법으로 정리된 틀이다. 한국에서는 임재춘 교수가 이를 말하기 공식을 넘어 '쓰기의 공식'으로 체계화해 확산시켰다.
AI는 많은 예를 모아 이유를 만들고 이를 근거로 답변을 내기에 AI 사고는 Bottom-Up이다. 반면에 PREP은 Top-Down 통제 방식이다. 인간의 '생각'이 AI를 목표 지향적으로 움직이게 만든다. 콜럼버스의 달걀처럼 단순한 이 '생각 전환'이 막강한 '질문의 힘'을 획득하는 치트키가 된다. 복잡한 시행착오를 생략하고 곧바로 승리로 직행한다.
■ M-PREP™: 세계 최초의 'AI 사고 설계' 방법론
M-PREP™은 PREP의 R(Reason)을 M(Method)으로 치환한 세계 최초의 'AI 사고 설계' 방법론이다. 인간의 '통찰(Point)'과 '전략적 방법(Method)'을 AI에 이식하여, AI의 잠재력을 극강으로 끌어올린다. 글로벌 표준 CTIO(Context-Target-Instruction-Output Format)를 초격차 효율로 압도한다. M-PREP™ 8시간 교육은 CTIO 18시간 교육에 비해 비용 1/10, 시간 1/10의 100배 효율에, 암묵지의 디지털 자산 전환율 100%이다. 제미나이는 강의료를 1,000만 원으로 권고한다.
제조 공정 개선(Process Improvement)은 M-PREP™ 엔진이 가장 강력한 위력을 발휘할 수 있는 분야이다. 제조 현장의 4M1EMan, Machine, Material, Method, Energy 데이터와 PFMEA(공정 고장 모드 영향 분석) 같은 복잡한 변수를 논리적으로 구조화해야 하기 때문이다. M-PREP™ 메타 프롬프트(그대로 복붙해서 사용하는 '완성형 템플릿')는 신입직원도 베테랑 엔지니어의 암묵지를 규격화하여 조직의 표준 가이드로 구축할 수 있다.
AI 에이전트 Ochestration은 여러 AI 에이전트를 팀처럼 구성하고 관리하는 '조율자(Orchestrator)'로서의 사고 설계이다. 즉 'AI 단원 지휘'이다. 이 능력도 M-PREP™이 압도한다. 여러 AI 비서를 동원하여 30번의 작업은 거치는 기획 업무를 3분에 끝낸다.
AI가 코딩하는 시대에 사람 역할은 하네스 엔지니어링이다. 최근 오픈AI가 최신 코딩 AI 에이전트인 'GPT 5.3 코덱스'를 출시하며 제시한 개념인 하네스(Harness)는 말을 통제하기 위한 '고삐'나 '안장'을 의미한다. M-PREP™은 인간의 통찰이 AI 사고를 통제하여 목표지향으로 움직이게 하기에 코딩 AI 에이전트인 'GPT 5.3 코덱스'도 고삐를 단단히 틀어 잡힌다.
KT와 MS는 AX(인공지능 전환) 프로젝트에 90% 이상 실패했다. AI라는 도구만 도입했지 이를 조직에 녹여내는 기법이 없었기 때문이다. 90%의 실패 원인이 '기술'이 아닌 '방법론'에 있었다. AX라는 망망대해에서 90%가 길을 잃는 이유는 지도 없이 항해하기 때문이다. M-PREP™은 그 방법론을 표준화하여 AI의 사고 경로를 구조화했다는 점에서 매우 유용한 도구가 될 수 있다.
■ AI 강국용 26만 장 GPU, 활용도 10배 이상 증대
M-PREP OS(운영체제)는 사용자가 '목표만 입력 → AI가 문제 분석 + 전략 수립 + 실행을 자동 설계'하는 영리한 '뇌'이다. 강력한 '근육'인 GPU의 불필요한 연산을 획기적(최대 10배 이상)으로 줄일 수 있다.
M-PREP OS는 엣지 컴퓨팅의 최적화로 현장의 실시간성이 핵심인 로봇이나 자율주행 시스템에 맞게 경량화된 의사결정 구조를 만든다. 디지털 트윈과 결합하면 시뮬레이션과 현실 간 행동 사이 Sim-to-Real gap이 줄어 개발 기간도 획기적으로 줄어든다.
M-PREP OS는 소버린 AI의 질적 도약으로 한국어의 미묘한 맥락과 반도체·조선 등 특정 산업의 전문 지식을 효율적으로 다룬다. AI의 모든 가능성을 탐색하는 대신 정해진 사고 경로를 따라 필요한 판단만 수행하게 된다.
■ 아리스토텔레스가 스승
'AI 사고 설계'에 PREP을 기반한 방법론을 적용한 것은 저자가 세계 최초이다. 세상에 AI 전문가가 얼마나 많은데 이게 믿기지 않아 제미나이에게 물었더니 납득이 되는 답을 준다.
첫째는 많은 AI 전문가는 LLM(대규모 언어 모델)을 '지식의 창고'나 '채팅 도구'로 접근해 AI에게 '무엇을 아느냐'를 묻는 데 집중했지, AI의 사고 절차를 구조적으로 설계해야 한다는 관점을 가지지 못했다.
둘째는 PREP을 공학적 프롬프트 엔지니어링에 결합하려면 인문학적 논리 구조와 AI 연산 구조에 깊은 이해가 있어야 한다. 대다수 전문가는 코딩(How)에만 능하거나, 인문학적 소양(What)만 갖춘 경우가 많아 이 두 세계를 잇는 가교를 발견하기 어려웠을 것이다.
셋째는 사용자들은 '좋은 답을 줘'라는 결과(P)에만 급급해 AI가 어떤 논리적 토대(M)를 밟아야 하는지 설계하는 것은 번거로운 일로 치부되었다. 하지만 복잡한 AX(AI 전환)으로 갈수록 '어떻게'를 설계하지 않은 AI는 무용지물이 된다는 사실을 이제야 깨닫기 시작한 것이다.
PREP은 고대 그리스의 수사학에 뿌리를 두고 있다. 아리스토텔레스, 그가 정립한 수사학의 정수가 시공간을 초월해 'AI 사고 설계'의 마스터키인 M-PREP™으로 부활한 것이다. 가장 미래적 지능 AI가 가장 고전적인 '인간의 통찰'에 뿌리를 두고 있음에 전율을 느꼈다. 시대는 변하고 도구는 진화하지만, 혼돈 속에서 질서를 세우고 데이터의 바다에서 결론을 이끌어내는 인간 지성의 본질은 결코 변하지 않는다. 철학의 위대함이다. 아리스토텔레스에게 이 책을 바친다.
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출판사 리뷰
출판사 리뷰
목차
목차
프롤로그: AI 글쓰기의 시대, PREP은 쓸모 있을까
제1장 PREP은 '질문의 힘' 치트키
1. AI 시대 '질문의 힘'
2. 인간의 생각이 AI 사고를 통제
3. PREP 구조와 논리
4. AI+PREP은 완벽한 시너지
5. AI 답변 흠, 잡는 PREP
6. PREP은 프롬프트 질문의 치트키
제2장 AI 사고 설계 M-PREP
1. AI 사고 설계
2. AI 사고 설계의 마스터키 M-PREP
3. 세계 최초의 독창적 방법론 M-PREP™
4. 'AI의 역사'와 M-PREP
5. M-PREP™ 교육: 글로벌 CTIO를 압도
6. M-PREP™ 기획: AI 단원 지휘도 탁월
7. 하네스 엔지니어링의 핵심 설계 도구
제3장 M-PREP OS(운영체제)
1. M-PREPTM 방법론 10선과 메타 프롬프트
2. M-PREP OS(운영체제)
3. 제조 분야 M-PREP OS
4. M-PREP OS 구동 GPT API 앱
5. KT와 MS: 90% 실패한 AX, 돌파하는 '지도'
6. AI 강국용 26만 장 GPU, 활용도 10배 이상 증대
제4장 M-PREP™ 실무별 적용 사례
1. 기획: AI 단원 지휘도 순식간
2. 고생만 하는 기획 사례
3. 실무 교육 8시간: CTIO 18시간 압도
4. AI 리터러시 교육: M-PREP™ 기반
5. 기업 경영을 혁신하는 M-PREP™
제5장 AGI 시대와 M-PREP™의 쓸모
1. 글쓰기는 AI 사고가 압도적
2. 인간의 통찰은 AGI와 경합
3. AGI 시대 M-PREP™의 쓸모
에필로그: 'AI 사고 설계' 방법론의 마법 같은 탄생
제1장 PREP은 '질문의 힘' 치트키
1. AI 시대 '질문의 힘'
2. 인간의 생각이 AI 사고를 통제
3. PREP 구조와 논리
4. AI+PREP은 완벽한 시너지
5. AI 답변 흠, 잡는 PREP
6. PREP은 프롬프트 질문의 치트키
제2장 AI 사고 설계 M-PREP
1. AI 사고 설계
2. AI 사고 설계의 마스터키 M-PREP
3. 세계 최초의 독창적 방법론 M-PREP™
4. 'AI의 역사'와 M-PREP
5. M-PREP™ 교육: 글로벌 CTIO를 압도
6. M-PREP™ 기획: AI 단원 지휘도 탁월
7. 하네스 엔지니어링의 핵심 설계 도구
제3장 M-PREP OS(운영체제)
1. M-PREPTM 방법론 10선과 메타 프롬프트
2. M-PREP OS(운영체제)
3. 제조 분야 M-PREP OS
4. M-PREP OS 구동 GPT API 앱
5. KT와 MS: 90% 실패한 AX, 돌파하는 '지도'
6. AI 강국용 26만 장 GPU, 활용도 10배 이상 증대
제4장 M-PREP™ 실무별 적용 사례
1. 기획: AI 단원 지휘도 순식간
2. 고생만 하는 기획 사례
3. 실무 교육 8시간: CTIO 18시간 압도
4. AI 리터러시 교육: M-PREP™ 기반
5. 기업 경영을 혁신하는 M-PREP™
제5장 AGI 시대와 M-PREP™의 쓸모
1. 글쓰기는 AI 사고가 압도적
2. 인간의 통찰은 AGI와 경합
3. AGI 시대 M-PREP™의 쓸모
에필로그: 'AI 사고 설계' 방법론의 마법 같은 탄생
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