헬스케어의 AI와 AR/VR 교육 과정
인공지능(AI)과 증강현실/가상현실(AR/VR) 기술은 의료 분야를 혁신하며, 강화된 교육 도구와 개선된 환자 결과를 제공하고 있습니다. 이 과정은 의료 현장에서 AI 기반 AR/VR을 사용하는 핵심 개념, 응용 프로그램 및 윤리적 함의를 다룹니다. 의료 전문가를 교육하고 환자 치료에 이르기까지.
이 강사 주도의 실시간 교육(온라인 또는 현장)은 AI 및 AR/VR 솔루션을 의료 교육, 수술 시뮬레이션 및 재활에 적용하고자 하는 중간 수준의 의료 전문가를 대상으로 합니다.
이 교육을 마친 후, 참가자들은 다음을 할 수 있게 됩니다:
- AI가 의료 현장에서 AR/VR 경험을 향상시키는 역할을 이해합니다.
- AR/VR을 수술 시뮬레이션 및 의료 교육에 사용합니다.
- AR/VR 도구를 환자 재활 및 치료에 적용합니다.
- AI 강화된 의료 도구의 윤리적 및 개인정보 보호 문제점을 탐구합니다.
과정 형식
- 상호작용 강의 및 토론.
- 다양한 연습 및 활동.
- 실습 환경에서 직접 구현.
과정 맞춤화 옵션
- 이 과정에 맞춘 맞춤형 교육을 신청하려면 연락하여 조정을 요청하십시오.
Course Outline
의료용 AR/VR에 AI 도입
- 의료용 AI 주도 AR/VR 개요
- 현재 트렌드와 실세계 응용 사례
- AI가 의료 시뮬레이션 강화에 기여하는 역할
의료 교육용 AI와 AR/VR
- 의료 교육 및 전문 교육을 위한 AR/VR
- 수술 시뮬레이션을 위한 가상 환경 활용
- AI가 기술 습득 및 평가에 기여하는 역할
가상 수술 시뮬레이션
- AR/VR로 현실적인 수술 환경 조성
- 실시간 피드백과 시뮬레이션 향상을 위한 AI
- AR/VR 수술 교육 사례 연구
VR을 통한 재활
- AI 기반 VR 치료를 통한 재활
- VR을 통한 환자 참여와 결과 개선
- 환자 치료에 VR 통합 시 발생하는 문제점
환자 교육 및 상담 도구
- 환자 상담을 위한 AI 강화 AR/VR
- 의료 절차 이해를 위한 몰입형 교육
- 환자 참여 및 만족도 향상
도전 과제와 윤리적 고려사항
- AR/VR 환경에서의 환자 데이터 프라이버시 처리
- AI 기반 의료 시뮬레이션에 대한 윤리적 우려
- AI 의료 도구에서 공정성과 투명성 확보
AI and AR/VR in Healthcare의 미래
- 의료용 AR/VR에 대한 신기술
- 기회와 미래 응용 사례
- AI가 환자 결과에 미치는 영향
요약 및 다음 단계
Requirements
- AI와 머신러닝에 대한 기본 지식
- 의료 기술에 대한 경험
- AR/VR 도구 및 환경에 대한 숙련도
대상자
- 의료 기술자
- 의료 전문가
- 의료 연구원
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이 교육을 마치면 참가자는 다음과 같은 능력을 갖추게 됩니다:
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이 교육을 마친 후, 참가자들은 다음을 할 수 있습니다:
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이 교육을 마친 후 참가자는 다음을 할 수 있게 됩니다:
- 의료 분야에서 에지 AI의 역할과 혜택을 이해합니다.
- 의료 애플리케이션을 위한 에지 장치에 AI 모델을 개발하고 배포합니다.
- 웨어러블 장치와 진단 도구에 에지 AI 솔루션을 구현합니다.
- 에지 AI를 활용한 환자 모니터링 시스템을 설계하고 배포합니다.
- 의료 AI 애플리케이션에서의 윤리적 및 규제적 고려 사항을 처리합니다.
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이 과정의 마지막까지 참가자들은 다음을 할 수 있습니다:
- EMR, 영상, 시간-series 데이터 등 의료 데이터셋에서 AI 모델을 미세 조정합니다.
- 의료 환경에서 전이 학습, 도메인 적응 및 모델 압축을 적용합니다.
- 모델 개발에서 프라이버시, 편견 및 규제 준수를 처리합니다.
- 미세 조정된 모델을 실제 의료 환경에서 배포하고 모니터링합니다.
Generative AI 및 Prompt Engineering 의료 분야에서
8 Hours제너레이티브 AI는 프롬프트와 데이터를 바탕으로 텍스트, 이미지, 추천 등의 새로운 콘텐츠를 생성하는 기술입니다.
이 강의는 제너레이티브 AI와 프롬프트 엔지니어링을 활용하여 의료 현장에서 효율성과 정확성, 의사소통을 향상시키기를 원하는 초급에서 중급 수준의 의료 전문가를 대상으로 합니다. 온라인으로 진행될 수도 있고, 현장 강의로 진행될 수도 있습니다.
이 교육을 마치면 참가자는 다음을 할 수 있게 됩니다:
- 제너레이티브 AI와 프롬프트 엔지니어링의 기본 원리를 이해합니다.
- AI 도구를 활용하여 임상, 행정, 연구 작업의 효율성을 높입니다.
- 의료 현장에서 AI를 윤리적으로, 안전하게, 규제에 맞게 사용할 수 있도록 합니다.
- 일관성과 정확성을 유지하기 위해 프롬트를 최적화합니다.
강의 형식
- 상호작용적인 강의와 토론.
- 실제 연습과 사례 연구.
- AI 도구에 대한 직접적인 실험.
강의 맞춤화 옵션
- 이 강의를 맞춤형 교육으로 요청하려면 연락하여 조율해 주십시오.
Generative AI in Healthcare: 의료와 환자 돌봄을 혁신하는 방법
21 Hours이 인스트럭터-리드 라이브 교육은 대한민국(온라인 또는 현장에서) 진행되며, 의료 전문가, 데이터 분석가 및 정책 입안자 중 의료 분야에서 생성형 AI를 이해하고 적용하고자 하는 초급자부터 중급자 수준의 사람들을 대상으로 합니다.
이 교육을 마친 후, 참가자들은 다음과 같은 능력을 갖추게 됩니다:
- 의료 분야에서 생성형 AI의 원칙과 응용을 설명할 수 있습니다.
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- 의료 이미징 및 진단에 생성형 AI 기술을 활용할 수 있습니다.
- 의료 환경에서 AI의 윤리적 함의를 평가할 수 있습니다.
- AI 기술을 의료 시스템에 통합할 전략을 개발할 수 있습니다.
LangGraph in Healthcare: 규제 환경에서의 워크플로우 오케스트레이션
35 HoursLangGraph는 상태가 있는 다중 액터 워크플로를 LLMs로 구동하며 실행 경로와 상태 지속성에 대한 정확한 제어를 가능하게 합니다. 의료 분야에서는 이러한 기능이 규제 준수, 상호 운용성, 그리고 의료 워크플로와 일치하는 결정 지원 시스템 구축에 중요합니다.
이 강사는 중간 수준부터 고급 수준의 전문가를 대상으로 하며, LangGraph 기반의 의료 솔루션을 설계, 구현, 관리하고 규제, 윤리적, 운영상의 문제를 해결하는 방법을 배우는 것을 목표로 합니다.
이 강좌를 마친 후 참가자들은 다음을 수행할 수 있게 됩니다:
- 규제 준수와 감사 가능성을 고려하여 의료 전문 LangGraph 워크플로를 설계합니다.
- LangGraph 애플리케이션을 의료 온톨로지와 표준(FHIR, SNOMED CT, ICD)과 통합합니다.
- 민감한 환경에서 신뢰성, 추적 가능성, 설명 가능성을 위한 모범 사례를 적용합니다.
- 의료 생산 환경에서 LangGraph 애플리케이션을 배포, 모니터링 및 검증합니다.
강좌 형식
- 대화형 강의 및 토론.
- 실제 사례 연구를 통해 직접 연습.
- 실시간 실험실 환경에서의 구현 연습.
강좌 맞춤화 옵션
- 이 강좌에 대한 맞춤형 교육을 요청하려면 문의하여 조율해 주세요.
다중 모드 AI를 위한 의료
21 Hours이 강사는 온라인 또는 현장에서 진행되는 실시간 교육으로, 중급부터 고급 수준의 의료 전문가, 의학 연구자, 그리고 의료 진단 및 의료 응용 프로그램에 멀티모달 AI를 적용하고자 하는 AI 개발자를 대상으로 합니다.
이 교육을 마친 후, 참가자는 다음을 할 수 있을 것입니다:
- 현대 의료에서 멀티모달 AI의 역할을 이해합니다.
- AI 주도 진단에 구조화된 및 비구조화된 의료 데이터를 통합합니다.
- 의료 이미지와 전자 건강 기록을 분석하기 위해 AI 기법을 적용합니다.
- 질병 진단 및 치료 권장 사항을 위한 예측 모델을 개발합니다.
- 의료 전사 및 환자 상호작용을 위한 음성 및 자연어 처리(NLP)를 구현합니다.
의료 분야를 위한 프롬프트 엔지니어링
14 Hours이 강사는 직접 교육하는 라이브 교육 (온라인 또는 현장) 프로그램은 중급 수준의 의료 전문가와 AI 개발자들이 의료 워크플로우, 연구 효율성, 그리고 환자 결과 개선을 위해 프롬프트 엔지니어링 기술을 활용하기를 목표로 합니다.
이 교육을 마치면 참가자들은 다음을 할 수 있게 됩니다:
- 의료 분야에서 프롬프트 엔지니어링의 기본 원리를 이해합니다.
- AI 프롬프트를 의료 문서 작성과 환자 상호작용에 활용합니다.
- AI를 활용하여 의료 연구와 문헌 리뷰를 수행합니다.
- AI 기반 프롬프트로 약물 발견과 임상 결정을 강화합니다.
- 의료 AI에서 규제 및 윤리 기준을 준수합니다.