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제목생성형 AI의 발전과 디지털 휴먼 기술 동향


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목차

1장 생성형 AI 기술 개발 현황

1.생성형 AI 기술 동향

1-1. 생성형 AI 기술 개요

1-1-1. 인공지능(AI)에 대한 새로운 접근

1-1-2. 새로운 가능성 생성형 AI

1-1-3. 생성형 AI 개념 및 특징

(1) 생성형 AI 개념

(2) 생성형 AI 정의

(3) 생성형 인공지능(Generative AI)의 역사

1-2. 생성형 AI의 핵심원리와 작동 원리

1-2-1. 생성형 AI와 딥러닝

(1) AI 전환(AX) 시대 생성형 AI

(2) 생성형 AI의 핵심 딥러닝

심층신경학습망 딥러닝(Deep Learning)

딥러닝 작동 방식

딥러닝을 기반으로 한 생성형 AI

1-2-2. 생성형 AI 작동 방식

(1) 생성형 AI의 학습 능력

(2) 생성형 AI의 작동 방식

데이터 수집 및 전처리(Data Collection and Preprocessing)

모델 학습 및 훈련 및 학습(Learning and Training)

모델 평가(Model Evaluation) 및 미세 조정(Fine-tuning)

콘텐츠 생성 및 피드백

1-3. 생성형 AI 모델 및 기술

1-3-1. 생성형 AI 모델의 종류

(1) 적대적 생성 신경망(Generative Adversarial Network, GAN)

(2) 변이형 오더인코더(Variational Autoencoder, VAE)

오토인코더(Auto Encoder)

① 인코더(Encoder)

② 잠재공간(Latent Space)

③ 디코더(Decoder)

변이형 오더인코더(Variational Autoencoder, VAE)

① VAE의 구조

② VAE의 학습 과정

(3) 트랜스포머(Transformers) 모델

트랜스포머 등장 배경

트랜스포머의 개념 및 정의

트랜스포머 아키텍처 작용

트랜스포머 아키텍처의 구성 요소

트랜스포머 아키텍처의 핵심 어텐션 메커니즘(attention mechanism)

① 어텐션 메커니즘(attention mechanism)

② 셀프어텐션(Self Attention)

③ 멀티 헤드 어텐션(Multi-Head Attention)

트랜스포머 기반 모델의 특징

1-3-2. 생성형 AI(Generative AI)의 활용

(1) 텍스트 생성형 AI

텍스트 생성형 AI 개요

텍스트 생성형 AI 원리

텍스트 생성형 AI의 발전 방향

(2) 이미지 생성형 AI

이미지 생성형 AI 개요

이미지 생성형 AI 원리

이미지 생성 AI의 발전 방향

(3) 음악 및 오디오 생성 AI

음악 및 오디오 생성 AI 개요

음악과 기술의 만남

① 음악 생성 AI

② 오디오 생성 AI

음악 및 오디오 생성 AI 원리

음악 및 오디오 생성 AI의 발전 방향

(4) 비디오 생성 AI

비디오 생성 AI 개요

비디오 생성 AI 원리

비디오 생성 AI의 발전 방향

 

2. 생성형 AI의 향후 전망

2-1. 생성형 AI 특징

2-2. 생성형 AI의 파급효과

2-3. 생성형 AI 발전 방향 온디바이스 AI’

2-4. 생성형 AI와 기존 AI 발전 방향

2-4-1. 생성형 AI와 기존 AI의 강점

(1) 기존 AI의 강점

(2) 생성형 AI의 강점

2-4-2. 생성형 AI와 기존 AI의 주요 차이점

2-4-3. 생성형 AI 대 기존 AI의 협업을 통한 시너지 효과

(1) 생성 AI와 기존 AI 통합

(2) 전통적인 AI와 생성형 AI 모델의 결합으로 인한 시너지 효과

 

2장 디지털 휴먼(Digital Human) 등장 배경 및 기술 동향

1. 생성형 AI와 디지털 휴먼(Digital Human) 기술

1-1. 인공지능의 영향력

1-1-1. 생성형 AI의 미래-인간과 AI 협업

1-1-2. 인간-로봇이 공존하는 새로운 환경

1-2. 로봇과 인간의 공존

1-2-1. 인간과 AI의 공존 개요

1-2-2. 로봇기술의 발전과 인간의 삶

(1) 로봇 기술의 발전

(2) 로봇 기술이 인간의 삶에 미치는 영향

1-3. 디지털 휴먼(Digital Human) 기술 개요

1-3-1. 디지털 휴먼 등장 배경

1-3-2. 디지털 휴먼(Digital Human) 개념 및 정의

(1) 디지털 세계

(2) 디지털 휴먼 개념

(3) 디지털 휴먼에 대한 정의

1-3-3. 디지털 휴먼 역사

1-4. AX 시대 디지털 휴먼

1-4-1. AI 기반 로봇

1-4-2 디지털 휴먼 부상

1-5. 디지털 휴먼의 특징 및 파급효과

1-5-1. 디지털 휴먼 특징

1-5-2. 디지털 휴먼의 파급효과

 

2. 디지털 휴먼 기술 동향

2-1. 디지털 휴먼(Digital Human)의 진화

2-1-1. 버추얼 인플루언서(virtual influencer)

2-1-2. 버추얼 어시스턴트(Virtual Assistant)

2-1-3. 인텔리전트 어시스턴트(Intelligent Assistant)

2-1-4. 컴패니언(Companion)

2-2. 디지털 휴먼 발전 방향

2-2-1. 자연어 처리(Natural Language Processing)

2-2-2. 음성기술

2-2-3. 생성형 AI와 디지털 휴먼의 만남

2-2-4. 생성형 AI와 디지털 휴먼의 시너지

2-3. 생성형 AI와 디지털 휴먼 기술 전망 및 해결 과제

2-3-1. 디지털 휴먼 시장 전망

2-3-2. 디지털 휴먼 발전을 위한 해결 과제

2-3-3. 인간-로봇 간의 공존을 위한 생성형 AI 과제

(1) 인공지능(AI)의 잠재력

(2) 생성 AI의 과제

 

 

 

참고문헌

 

그림 목차 

 

[그림 1] AI의 진화

[그림 2] 인공지능과 직업의 미래

[그림 3] 인공지능(AI)과 비즈니스의 미래

[그림 4] 생성형 AI의 활용 분야

[그림 5] 생성형 AI의 엔드투엔드 라이프 사이클(End-To-End Life Cycle)

[그림 6] 생성적 적대 네트워크 아키텍처

[그림 7] 생성형 AI와 딥러닝

[그림 8] 생성형 AI(Generative AI)

[그림 9] 딥러닝 신경망의 일반적인 아키텍처

[그림 10] 생성형 AI의 핵심 개념

[그림 11] 지도 및 비지도 학습 과정

[그림 12] 생성형 AI 작동 방식

[그림 13] 머신러닝 프로세스(Machine learning process)

[그림 14] 미세 조정(Fine-Tuning)

[그림 15] 생성형 AI 구축

[그림 16] 생성형 AI 기술 스택

[그림 17] GAN 아키텍처

[그림 18] GAN의 작동 방식

[그림 19] 오토인코더 아키텍처

[그림 20] 잠재공간(Latent Space)

[그림 21] 오토인코더 프로세스

[그림 22] VAE 아키텍처

[그림 23] VAE의 구조

[그림 24] VAE의 학습 과정

[그림 25] RNN, LSTM 및 GRU 구조

[그림 26] 트랜스포머 기반 모델 구조

[그림 27] 트랜스포머 모델의 작동 방식

[그림 28] 트랜스포머 인코더와 디코더 역할

[그림 29] 셀프어텐션(Self-Attention)

[그림 30] 멀티헤드 어텐션(multi-head attention)

[그림 31] 피드포워드 신경망 vs. 역전파 알고리즘

[그림 32] 트랜스포머(Transformers)

[그림 33] 생성형 AI 사용 사례

[그림 34] 생성형 AI 응용 프로그램

[그림 35] 텍스트 생성형 AI 모델 유형

[그림 36] 생성형 AI 특징

[그림 37] 트랜스포머 모델 기반 그림 생성 AI

[그림 38] 생성형 AI 콘텐츠 생성

[그림 39] 음성 인식

[그림 40] 음성 합성 시스템 구성 요소

[그림 41] 음악 생성 시스템의 구조

[그림 42] VALL-E의 아키텍처

[그림 43] 프롬프트 기반 음악 생성 모델 모식도

[그림 44] 딥러닝을 기반으로 한 Muzic 음악 생성

[그림 45] 인공지능 작동 방식

[그림 46] 텍스트 기반 비디오 생성 AI 시스템 아키텍처

[그림 47] 생성형 AI의 미래

[그림 48] AI 콘텐츠 생성

[그림 49] 생성형 AI 프로젝트 life cycle

[그림 50] 생성형 AI의 특성

[그림 51] 생성형 AI의 이점

3세대 치료제 1-마이데이터 기반 디지털치료제 및 전자약 기술 개요 요약정보 및 구매

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ISBN 979-11-85497-35-8 93510
발행일 2022. 11. 22
판형 210*297
페이지 296page
제본 양장본
저자 편집부
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제목: 3세대 치료제 1-마이데이터 기반 디지털치료제 및 전자약 기술 개요

 

목차

 

1장 차세대 치료제 기술

 1. 차세대 치료제 기술 개요

  1-1. 디지털치료제(Digital Therapeutics)와 전자약(Elecdtroceuticals)의 등장 배경

   1-1-1. 비대면 시대 디지털 헬스케어

     (1) 미래 의료시스템

     (2) 디지털기술

   1-1-2. 디지털 헬스케어의 진화

   1-1-3. 미래 디지털 헬스의 유형 및 특징

     (1) 모바일 헬스(mHealth)

     (2) 원격의료(Telehealthcare)

     (3) 보건의료분석학(Health analytics)

     (4) 디지털 보건의료시스템(Digitised health systems)

  1-2. 차세대 치료제 기술 개요

   1-2-1. 현대인들의 정신건강

   1-2-2, 비대면 사회로의 전환에 따른 코로나 블루(Corona Blue) 증가 현상

   1-2-3. 정신치료의 한계와 새로운 치료법 부상

  1-3. 인간의 뇌와 바이오 일렉트로닉스(Bioelectronics)

   1-3-1. 뇌 연구

    (1) 뇌과학

        가. 뇌신경생물학

        나. 뇌신경계질환

        다. 뇌인지

(2) 뇌파(腦波) 기술

   1-3-2. 바이오 일렉트로닉스(Bioelectronics)

    (1) 전기요법

    (2) 바이오피드백(biofeedback)

    (3) 뉴로피드백(neurofeedbakc)

  1-4. 디지털기술을 활용한 3세대 치료제

   1-4-1. 디지털 치료의 등장

   1-4-2. 3세대 치료제

   1-4-3. 기존 치료제와 디지털치료제 비교

 

2. 소프트웨어 기반 디지털치료제와 하드웨어 기반 전자약의 기술 개념 및 특징

  2-1. 디지털치료제(Digital Therapeutics) 기술 개요

   2-1-1. 디지털치료제(DTx) 개념

   2-1-2. 디지털치료제(DTx) 정의

   2-1-3. 디지털치료제(DTx) 특징

   2-1-4. 디지털치료제(DTx)의 장단점

    (1) 장점

    (2) 단점

  2-2. 전자약(Elecdtroceuticals) 기술 개요

   2-2-1. 전자약(Electroceuticals) 개념

   2-2-2. 전자약 정의

   2-2-3. 전자약 특징

   2-2-4. 전자약의 장단점
    (1) 장점

    (2) 단점

  2-3. 디지털치료제(Digital Therapeutics)와 전자약(Elecdtroceuticals) 기술 개요

   2-3-1. 디지털치료제와 전자약의 공통점과 차이점

    (1) 디지털치료제와 전자약의 공통점

    (2) 디지털치료제와 전자약의 차이점

   2-3-2. 미래 의료 및 헬스케어를 위한 디지털치료제와 데이터

   2-3-3. 차세대 치료제의 임상시험 진행 과정

    (1) 개발 단계

    (2) 타당성 검증 단계

    (3) 임상시험 단계

    (4) 상용화 단계

    (5) 시판후 관리 단계

 

2장 마이데이터를 기반으로한 차세대 치료제의 작동 방식

 1. 인지데이터와 비인지데이터를 기반으로한 마이데이터

  1-1. 마이데이터(MyData) 기술 개요

   1-1-1. 마이데이터(MyData) 개념

   1-1-2. 마이데이터 등장 배경

    (1) 데이터 가치의 급상승

    (2) 편협된 데이터 수집과 정보 불균형

    (3) 세계 경제의 트렌드 데이터 활용

    (4) 마이데이터 도입으로 인한 다양한 데이터 연계 가능

   1-1-3. 마이데이터 특징

  1-2. 마이데이터 서비스

   1-2-1 마이데이터 접근방식

   1-2-2. 마이데이터 향후 전망 및 활성화를 위한 해결 과제

  1-3. 메타데이터를 생성하는 디지털치료제

   1-3-1. 의료 빅데이터 활용

   1-3-2. 의료분야 마이데이터

   1-3-3. 데이터 기반 디지털치료제

    (1) 메타데이터(Metadata) 개념

    (2) 디지털치료제와 메타데이터

   1-3-4. 인지 및 비인지 마이데이터

   1-3-5. 디지털치료제와 마이데이터의 결합

 

2. 차세대 치료제의 작동 방식

  2-1. 디지털 헬스의 변화와 디지털치료제의 목적

   2-1-1. 디지털 헬스, 디지털 의료, 디지털 치료기기 차이

    (1) 디지털 헬스 및 디지털 헬스케어 기술

    (2) 디지털 의료(Digital Medicine)

    (3) 디지털 방식의 치료 패러다임 디지털 치료기기(Digital Therapeutics)

   2-1-2. 디지털치료제의 목적

  2-2. 디지털치료제를 구성하는 기술적 측면

   2-2-1. SaMD(Software as a Medical Device)

   2-2-2. SiMD(Sotware in a Medical Device)

  2-3. 디지털 치료법

   2-3-1. 의료 제공 방식의 전환

   2-3-2. 디지털 치료로 인한 변화

  2-4. ‘소프트웨어기반의 디지털치료제

  2-5. ‘하드웨어(HW)’ 기반의 전자약(Electroceuticals)

  2-6. 디지털치료제의 파급력 및 발전 방향

   2-6-1. 디지털치료제의 파급력

   2-6-2. 디지털치료제의 발전 방향

 

참고문헌

 

그림목차

 

[그림 1] 디지털 치료 응용 프로그램

[그림 2] 코로나 펜데믹을 기점으로 확대되고 있는 디지털 치료 솔루션

[그림 3] 확장성을 위한 의료 디지털 혁신

[그림 4] 의료 생태계에서 디지털기술과 데이터의 활용성

[그림 5] 모바일 헬스(mobile Health) 연결

[그림 6] 원격의료 서비스 아키텍처

[그림 7] 의료 형평성을 위한 원격진료

[그림 8] 예측 분석의 주요 용도

[그림 9] 의료데이터 분석 솔루션

[그림 10] 의료데이터 공유 및 원격 백업

[그림 11] 의료 인공지능(AI)의 영역

[그림 12] 디지털 헬스 솔루션

[그림 13] 디지털 헬스 테크놀러지

[그림 14] 헬스케어와 디지털치료제

[그림 15] 악순환을 일으키는 빈곤과 우울증

[그림 16] COVID-19 대유행이 신체 활동 및 정신건강에 미치는 영향

[그림 17] 정신건강에 미치는 사회적 요인

[그림 18] 디지털 헬스 애플리케이션

[그림 19] 인간의 뇌 구조

[그림 20] 뉴런 구조

[그림 21] 신경학적 조절

[그림 22] 바이오피드백(biofeedback)

[그림 23] 뉴로피드백 작동 원리

[그림 24] 디지털 헬스 및 e-Health 영역

[그림 25] 디지털 헬스 테크놀러지(digital health technologies)

[그림 26] 디지털 헬스, 디지털 의료, 디지털 치료기기 차이

[그림 27] 모바일 앱의 DTx 흐름

[그림 28] 디지털치료제의 정의

[그림 29] 디지털 헬스, 디지털 신약, 디지털치료제 비교

[그림 30] 헬스케어 생태계 내 비대면 의료

[그림 31] 디지털치료제의 상호작용

[그림 32] 디지털치료제의 가치 창출

[그림 33] 디지털 치료제 이해 관계자

[그림 34] 치료용 전기자극을 위한 웨어러블 및 이식형 전자장치

[그림 35] 전자약

[그림 36] 생체전자공학(bioelectronics)의 신경 전극

[그림 37] FDA 승인을 받은 전기치료제

[그림 38] 미주신경(Vagus nerve)

[그림 39] 미주신경(Vagus nerve)의 전기자극

[그림 40] 전자약 시스템

[그림 41] 전자약의 응용 분야

[그림 42] 전자약으로 정복 가능한 질병들

[그림 43] PDT(Prescription Digital Therapeutics)의 요소

[그림 44] 헬스케어 서비스 모델의 미래

[그림 45] 의료 및 생명과학을 위한 비정형 데이터 관리

[그림 46] The LIFEcare System

[그림 47] 디지털 통합을 위한 사회 생태학적 모델

[그림 48] 디지털 지원 프레임워크

[그림 49] 디지털 치료를 위한 주요 고려 사항

[그림 50] 디지털치료제 작동방식

[그림 51] 디지털치료제 아키텍처

[그림 52] 디지털 치료를 위한 상호작용

[그림 53] 디지털 치료기기 판단기준

[그림 54] 국가별 DTx에 대한 건강 보험 적용 범위 결정 프로세스

[그림 55] 마이데이터(MyData) 모델 및 역할

[그림 56] 데이터의 가치

[그림 57] 데이터 가치 평가

[그림 58] 데이터 경제 생태계

[그림 59] 새로운 데이터 활용 플랫폼

[그림 60] 데이터의 가치사슬

[그림 61] 데이터 과학 라이프사이클

[그림 62] MyData Business Ecosystem Model

[그림 63] openPDS

[그림 64] 마이데이터 생태계

[그림 65] 마이데이터 서비스 아키텍처

[그림 66] 마이데이터 접근 방식

[그림 67] 마이데이터 동의 관리시스템

[그림 68] 마이데이터 프로토타입(Prototype)

[그림 69] 의료데이터 처리 프로세스 다이어그램

[그림 70] 의료 마이데이터 플랫폼 개요

[그림 71] 의료분야 마이데이터 도입을 위한 마이 헬스웨이 플랫폼 개요

[그림 72] 메타데이터 모델

[그림 73] 디지털 헬스 솔루션의 진화 방향

[그림 74] 마이데이터 서비스 데이터 흐름

[그림 75] 디지털 헬스의 진화

[그림 76] 디지털 헬스, 디지털 의료, 디지털 치료기기 차이

[그림 77] 디지털 생태계 활성화

[그림 78] 전자 건강 기록

[그림 79] 건강 정보 생태계

[그림 80] 디지털 헬스케어 병원

[그림 81] SaMD의 특징

[그림 82] 디지털 트랜스포메이션의 경로

[그림 83] 디지털 헬스 프레임워크

[그림 84] 디지털치료제와 SaMD

[그림 85] 디지털치료제 생태계에 대한 미래 전망

[그림 86] 디지털 치료학

 

표목차

 

[1] 3세대 디지털치료제

[2] 기존 치료제와 디지털치료제 비교

[3] 해외 원격의료 현황 및 전면적인 변화를 주도할 디지털기술

[4] 디지털 헬스의 4가지 유형과 특징

[5] 뇌 연구 분야

[6] 뇌신경 기능

[7] 뇌인지 융합기술의 주요 연구분야

[8] 뇌파의 장점과 단점 

[9] 디지털치료제의 목적과 유형

[10] 기존 치료제와 디지털치료제 비교

[11] 디지털치료제와 기존 신약개발 비교

[12] DTx의 주요 이정표

[13] 전통적인 치료제와 디지털치료제 비교

[14] 디지털치료제의 차별성

[15] 디지털치료제(Digital Therapeutics)와 전자약(Elecdtroceuticals)의 차이점

[16] 임상연구

[17] 디지털치료제 목적

[18] 스크래핑과 표준API 방식의 차이점 및 마이데이터 생태계

[19] 금융마이데이터 산업

[20] 업권별 주요 마이데이터 서비스 예시

[21] 마이데이터 서비스 구성

[22] 개인정보 데이터 활용의 명암

[23] 의료 빅데이터 활용 강화 분야

[24] 의료서비스 패러다임 전환에 따른 치료방식의 변화와 디지털 헬스 생태계

[25] 디지털치료제의 범주

[26] 디지털치료제 제품군의 분류

[27] 의학적 의사결정 영향도에 따른 SaMD 분류

[28] SaMDSiMD 정의 및 예시

[29] 전자약, 의약품, 의료기기의 차이

[30] 국내 전자약 관련 기업 현황

[31] 주요 디지털 치료기기 개발 현황

 

 

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