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이것이 헬스케어 빅데이터이다

이것이 헬스케어 빅데이터이다

(헬스케어 빅데이터의 모든 것!, 개정판)

한현욱 (지은이)
클라우드나인
18,000원

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이것이 헬스케어 빅데이터이다
eBook 미리보기

책 정보

· 제목 : 이것이 헬스케어 빅데이터이다 (헬스케어 빅데이터의 모든 것!, 개정판)
· 분류 : 국내도서 > 경제경영 > 트렌드/미래전망 > 트렌드/미래전망 일반
· ISBN : 9791189430429
· 쪽수 : 336쪽
· 출판일 : 2019-10-14

책 소개

4차 산업혁명 기술의 융합 결정판인 ‘헬스케어 빅데이터’의 신세계를 일반인들도 이해할 수 있도록 소개한다. 의학, 생명과학, 정보학의 얽히고설킨 복잡한 영역을 이야기보따리를 풀어가듯 친절하게 소개해준다. 현시점에서 최근 관심이 급증하고 있는 헬스케어 빅데이터와 친숙해지기 위한 안내서이다.

목차

추천사 헬스케어 빅데이터로의 초대

프롤로그 헬스케어 빅데이터의 현재와 미래

1장 헬스케어 빅데이터의 가치

1 헬스케어의 이해
헬스케어란 무엇인가 / 헬스케어는 원래부터 융합의 산업이다 / 헬스케어는 데이터 과학의 한 분야이다

2 정보통신기술과 헬스케어 빅데이터
정보기술이 빅데이터 기술을 만들다 / 통신기술이 데이터 유통의 도태를 마련하다 / 정보기술과 통신기술의 만남이 빅데이터의 서막을 열다 / 모바일 기술이 빅데이터 빅뱅을 만들다 / 드디어 헬스케어가 빅데이터를 만나다

3 헬스케어 빅데이터의 가치
헬스케어 빅데이터에 대한 편견-연구기생충 / 펍페드로 헬스케어 연구의 민주화를 이루어내다 / 생물학적 객체지향 구조와 온톨로지가 중요하다 / 헬스케어 빅데이터가 지식체계들을 연결한다 / 이제 환자 개인 맞춤 치료가 시작된다

2장 헬스케어 빅데이터의 본질

1 헬스케어에서 빅데이터란 무엇인가
크기: 얼마나 커야 빅데이터인가 / 다양성: 정형 데이터를 넘어서 / 속도: 알파고는 어떻게 이세돌을 이겼는가 / 가치: 정보의 진화단계를 이해하라

2 헬스케어 데이터의 종류
임상 데이터: 병원은 환자로부터 데이터를 만들어낸다 / 유전체 데이터: 유전자는 당신의 운명을 결정한다 / 청구 데이터: 임상 데이터의 연결고리가 된다 / 연구 데이터: 데이터가 다시 데이터가 된다 / 환자에 의해 생산되는 건강 데이터: 데이터 생산의 주체가 바뀐다 / 건강의 사회적 결정 요인: 환경이 건강을 결정하는가

3장 병원에서의 헬스케어 빅데이터

1 병원 정보시스템은 어떻게 작동하는가
처방전달시스템 / 전자의무기록 / 의료영상저장전송시스템

2 병원 분석계를 파헤치자
운영계는 병원의 안정적 운영을 담당한다 / 운영계의 데이터는 분석에 적합하지 않다

3 분산연구망과 공통 데이터 모델
분산연구망이란 무엇인가 / 공통 데이터 모델이란 무엇인가 / 분산연구망에는 어떤 것들이 있는가 / 공통 데이터 모델의 한계점 / 공통 데이터 모델의 미래

4장 인간 유전체 빅데이터

1 유전체분석기술의 이해
인간게놈프로젝트와 1,000게놈 프로젝트의 의미 / RNA 기반 전사체 빅데이터 / DNA 기반 유전체 빅데이터

2 지식의 보물창고 유전체 데이터베이스
유전체 지식 베이스와 온톨로지 / 질병 데이터베이스 / 암유전체 지도 프로젝트

3 유전체 빅데이터의 현황과 시사점
정밀의학이란 무엇인가 / 암유전체 패널 검사 / 유전체분석기술의 미래

5장 임상 데이터의 연결고리 청구 데이터

1 청구 데이터 특징
청구 데이터의 장점 / 청구 데이터의 한계 / 청구 데이터를 이용해 가능한 연구들

2 어떤 청구 데이터를 사용할까
건강보험심사평가원 vs. 국민건강보험공단

3 국민건강보험공단 빅데이터 사용하기
건강보험공단 빅데이터의 구성 / 국민건강보험공단 표본 코호트를 사용하자

6장 헬스케어 빅데이터 네트워크

1 관계에 대한 성찰

2 네트워크 과학과 헬스케어 빅데이터
네트워크 과학과 생물학적 네트워크 / 네트워크를 통한 유전자 진화 / 헬스케어 빅데이터를 이용한 새로운 패러다임 네트워크 의학

3 생물학적 네트워크
생명체의 뼈대 분자 네트워크 / 유전자를 이용한 질병 네트워크

4 생물학적 네트워크 데이터의 한계

7장 헬스케어 빅데이터 약물재창출

1 신약개발 과정을 이해하자

2 데이터 기반 약물 개발인 약물재창출에 주목하라
약물재창출이란 무엇인가 / 헬스케어 빅데이터를 이용한 약물재창출

8장 헬스케어 블록체인과 인공지능

1 개인건강기록과 블록체인 기술
헬스케어 데이터는 누구의 것인가 / 블록체인을 이용한 헬스케어 빅데이터 유통

2 인공지능
헬스케어 분야 인공지능 어디까지 왔는가 / IBM 왓슨은 왜 온콜로지를 선택했을까

9장 헬스케어 빅데이터 산업

닥터노아 바이오테크 / 메디블록 / 모바일닥터 / 미소정보기술 / 신데카바이오 / 웰트 / 코아제타 / 휴레이포지티브 / 엠투웬티 / 비링크헬스케어

10장 헬스케어 빅데이터 교육

1 헬스케어 빅데이터를 시작하자
헬스케어 관련 용어의 중요성 / 헬스케어 빅데이터만의 특징을 이해하라 / 헬스케어 빅데이터 생태계를 이해하라 / 헬스케어 빅데이터 전문가 양성은 이루어지고 있는가 / 헬스케어 빅데이터 어디서 배워야 하는가 / 헬스케어 빅데이터 어떻게 시작해야 하는가

2 헬스케어 빅데이터 교육과정
국내 헬스케어 빅데이터 학위 과정 / 정보의학 인증의 제도 / 유전체 빅데이터 분석 전문가 과정 / 의료정보 분석 전문가 과정

3 헬스케어 빅데이터 전문가 양성을 위한 제언

에필로그 미래 헬스케어 산업을 이끌어가자

미주
출처

저자소개

한현욱 (지은이)    정보 더보기
치의과학대학교 의학전문대학원 교수 한양대학교 컴퓨터공학과를 졸업하고 서울대학교 대학원에서 공학 석사학위를 받았다. 이후 차의과학대학교 의학전문대학원에서 의사면허와 함께 의료정보학 박사학위를 받았다. SAP의 하나 HANA 메인 메모리 데이터베이스 시스템의 초기 개발자로 참여하기도 했고 LG전자기술원에서 파일시스템을 개발하는 데 참여하기도 했다. 박사학위 동안에는 서울대학교 시스템바이오 정보의학 연구센터와 함께 네트워크 의학 분야를 개척했다. 현재는 치의과학대학교 의학전문대학원 정보의학교실에서 주임교수로 근무하고 있다. 또한 대한의료정보학회 이사, IT서비스학회 바이오&의료정보 분과위원장, 중소벤처기업부 규제특구 옴브즈만 위원 등을 맡고 있다. 그는 헬스케어 빅데이터와 이를 응용한 어플리케이션에 관해 관심 있다. 특히 네트워크 의학, 헬스케어 데이터 분석기, 헬스케어 마이데이터 분야에서 활동하고 있다. 또한 『메디게이트 뉴스』와 『전자신문』 『무비스트』 등에 헬스케어 빅데이터를 주제로 칼럼을 쓰고 있으며 다양한 헬스케어 빅데이터 기업들을 대상으로 기술자문 활동을 하고 있다. 국제 SCI급 학술지인 『뉴클레익 엑시드 리서치Nucleic Acids Research』 『플로스원PLOS One』 『사이언티픽 리포트Scientific Reports』 『메디컬인터넷리서치JMIR』 등에 주저자로 이름을 올렸다.
펼치기

책속에서

최근에는 빅데이터 분석기술에 인공지능 분석 방법이 접목되면서 그 파장은 실로 대단해 보인다. 국가의 각 관계 부처에서는 빅데이터 관련 각종 국정과제를 수백억 원의 예산을 들여 만들고 있다. 기업에서는 빅데이터에 생사가 달렸다고 판단하고 관련 전문 부서를 두어 운영하고 있다. 아예 빅데이터란 이름을 내걸고 비즈니스 모델을 만드는 전문 기업까지 생겨나는 판국이다. 대학과 민간 교육기관에서는 빅데이터 전문 인력을 양성하기 위해 ‘데이터 사이언스학과’ ‘빅데이터학과’ 등을 우후죽순으로 설립하고 운영하고 있다. 빅데이터가 도대체 무엇이길래 이렇게 많은 사람이 난리법석을 치고 있는 걸까? 1990년대 중반 ‘인터넷’이 대중에게 처음으로 소개되었을 때와 2000년대 중반 ‘스마트폰’이 보급될 때와 비슷한 양상이다. 하지만 대중들은 빅데이터의 효용성에 관해서는 인터넷이나 스마트폰만큼 온몸으로 느끼지는 못하는 듯하다.


알파고는 어떻게 이세돌과의 바둑 대결에서 승리할 수 있었을까? 알파고가 세상에 수많은 기보를 짧은 시간 안에 분석해 다음 돌을 어디에 둘지 빠르게 결정하는 알고리즘과 하드웨어를 갖추고 있었기 때문이다. 만일 당신이 가진 데이터를 분석하는 데 10년이 걸린다면? 분석이 성공적으로 완료되었다고 하더라도 이 데이터는 이미 10년 전의 데이터로 숨 가쁘게 돌아가는 비즈니스 환경에서 전혀 쓸모 없는 노력이 될 것이다. 지구상의 존재하는 모든 데이터의 90%가 지난 2년간 생성된 것이다. 앞으로 2020년까지 2년마다 그 데이터량이 두 배씩 커질 것으로 예측된다. 그런 상황에서 여러분은 최대한 짧은 시간 내 최신의 데이터를 빠르게 분석해 높은 가치를 창출해내야 한다.
빅데이터의 속성 중 속도Velocity는 데이터가 생성되고 저장되며 시각화되는 과정이 얼마나 빠르게 이루어져야 하는지에 대한 정의이다. 그리고 대용량의 데이터를 빠르게 처리하고 분석할 수 있는 속성을 의미한다. 데이터 그 자체보다는 데이터를 처리하기 위한 기술, 즉 하드웨어, 소프트웨어, 정보시스템 인프라를 포괄하는 개념이다.


1997년에 개봉했던 영화 「가타카」는 유전체분석기술이 불러올 미래사회에 관한 SF 영화이자 휴먼 드라마이다. 이 영화는 핵산인 DNA에 포함된 네 가지 염기서열 아데닌Adenine, 티민Tymine, 구아닌Gua-nine, 시토신Cytocine의 첫 알파벳의 조합으로 이루어진 우주항공회사 가타카를 배경으로 선천적으로 열성인자를 갖고 태어난 주인공 빈센트가 자신의 유전적 결함을 거부하고 최고의 엘리트 우주비행사로 성장하는 내용을 담고 있다. 영화의 배경이 되는 사회는 한 인간의 출생과 함께 그 사람이 언제 어떤 질병에 걸릴지, 신장, 몸무게, 지능 등 신체적 조건과 죽음의 시점까지 예측할 수 있는 유전체분석기술이 고도로 발달한 사회이다.
그렇다면 이 영화의 배경이 되었던 유전체분석기술이란 무엇일까? 그리고 영화 「가타카」가 개봉된 이후 20년이란 시간 동안 유전체분석기술은 어디까지 왔을까? 이미 여러분은 유전체 데이터가 무엇인지에 관해 개괄적인 내용은 이해하고 있을 것이다.


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