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생체 신호 데이터의 의미 관계 표현
Semantic Representation of Concept of Bio-signal Data 원문보기

한국해양정보통신학회논문지 = The journal of the Korea Institute of Maritime Information & Communication Sciences, v.15 no.2, 2011년, pp.292 - 298  

문경실 (동서대학교) ,  박수현 (동서대학교)

초록
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생체신호 데이터의 의미와 그들 간의 연관관계를 정의하여 새로운 정보를 획득할 수 있는 형태의 모델링방법으로 온톨로지가 제시되고 있다. 온톨로지를 이용하여 생체신호 데이터를 지속적으로 관리함으로써 생체 신호 데이터의 체계적이고 논리적으로 표현이 가능하고, 이는 나아가 의료정보, 건강서비스 등 다양한 분야에서 질적으로 향상된 서비스를 제공하게 해주는 지식 자원으로 활용된다. 하지만 현재로는 생체 신호간의 연관 관계 중요성에 비해서 관련 연구가 활발하게 이루어지지 않고 있다. 따라서 생체 신호간의 연관관계를 찾아서 정의하고, 생체정보간의 의미표현이 필요하다. 그러기 위해서는 다양한 생체정보간의 연관 관계를 통해 체계적이고 구조화 된 정보를 만드는 것이 필요하다. 본 논문에서는 생체정보를 체계적이고 구조화 된 도메인 지식으로 활용하기 위한 모델로써 온톨로지를 이용하여 생체정보 온톨로지를 구축하고, 시나리오를 통해서 생체정보 온톨로지의 유용성을 검증하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In order to acquire new information and biological meaning of the signal data by defining the relationships between them, new modeling technique, ontology, has been proposed. The data of bio-signal can be represented as a systematic and logical to manage continuously bio-signal data using ontology. ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 생체정보를 체계적이고 구조화 된 도메인 지식으로 활용하기 위한 모델로써 온톨로지를 이용하여 생체정보 온톨로지를 구축하고, 시나리오를 통해서 생체정보 온톨로지의 유용성을 검증하였다. 구축한 온톨로지는 생체정보간의 연관 관계를 찾아내 정의하고 생체신호를 의미적으로 표현하고자 하였다. 이는 나아가 이벤트와 상황적 정보를 포함하여 지속적인 관리가 되는 건강 정보 서비스를 위한 온톨로지로 완성함으로써 개인의 생체신호를 기반으로 건강관련 상황을 인식하는 유비쿼터스 헬스 서비스를 제공하기 위한 지식베이스가 된다.
  • 이들 관련연구는 심전도에 대한 온톨로지를 구축한 연구로 기타 생체 정보간의 연관성에 대해서는 제시하지 않았다. 따라서 본 논문에서는 심전도 외에 다양한 생체 정보들 간의 연관 관계를 정의하고, 의미를 표현함으로써 건강관리를 위해 필요한 지식베이스를 구축하고자 한다.
  • 본 논문에서는 생체신호 데이터를 지속적으로 관리하고 연관정보를 추출하여 활용하기 위해 생체신호 데이터의 의미 표현에 초점을 맞추었다. 이를 위해 생체신호, 사람, 시간을 주요 개념 요소로 모델링하였다.
  • 한편, 생체신호 데이터는 생체신호를 측정한 값이라는 측면에서 측정값과 측정값의 단위라는 공통된 특성을 가진다. 본 논문에서는 생체신호의 개별적인 특성과 생체신호 데이터의 공통된 특성으로 각 생체신호를 명시적으로 표현하는 제약 조건을 정의하였다.
  • 본 논문에서는 생체정보를 체계적이고 구조화 된 도메인 지식으로 활용하기 위한 모델로써 온톨로지를 이용하여 생체정보 온톨로지를 구축하고, 시나리오를 통해서 생체정보 온톨로지의 유용성을 검증하였다. 구축한 온톨로지는 생체정보간의 연관 관계를 찾아내 정의하고 생체신호를 의미적으로 표현하고자 하였다.
  • 이는 개인의 특성을 반영한 것은 아니지만, 일반적인 상황에서 생체신호 데이터로 기초적인 건강 상태를 파악할 수는 있다. 본 장에서는 앞서 정의한 개념 클래스와 클래스 간 관계, 그리고 개념 클래스의 제약 사항을 바탕으로 측정된 생체신호가 일반적인 정상 범위에 해당하는지를 판단할 수 있도록 규칙을 정의하여 응용 영역에서 활용할 수 있도록 하였다.
  • 생체신호 온톨로지 구축에 있어서 가장 중요한 요소인 생체신호 데이터의 의미와 그들 간의 연관관계를 정의하였다. 온톨로지를 이용하여 생체신호 데이터를 지속적으로 관리함으로써 생체신호 데이터의 체계적이고 논리적으로 표현이 가능하도록 하였다. 또한 지시베이스로 활용하기 위해 필요한 추론 규칙을 정의하여 생체신호 온톨로지의 유용성을 검증하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
온톨로지에 대한 Gruber의 정의는 한글로 어떤 뜻인가? 온톨로지에 대해서 다양한 정의가 내려지고 있지만 Gruber는 다음과 같이 정의하였다. ‘An ontology is a specification of a conceptualisatio -n’, 이는 “특정 분야에서 용어들과 그들 간의 관계를 명시적이고 정형화한 명세”라는 뜻으로[3] 온톨로지가 공유하고자 하는 개념을 형식적이며 명시적으로 표현함으로써 기계가 이해할 수 있도록 해주는 것을 의미한다. 온톨로지는 시맨틱 웹을 실현하기 위한 핵심 요소로 시맨틱 웹에서 온톨로지는 특정 도메인에 관련된 단어 또는 특정 영역에 관련된 단어들이 계층적으로 표현되어 있어 이들 특정 영역의 지식들과 관련된 개념들은 개념과 개념간의 연관을 지어 질의, 정보검색이 가능하며, 나아가서는 새로운 개념을 추출해내는 추론이 가능하다[4,5].
온톨로지를 일컬어 무엇이라고 부르는가? 이러한 온톨로지를 일컬어 지식베이스라고도 한다. 지식베이스는 단순한 데이터베이스와는 달리 경험적 지식과 형식화하기 힘든 지식을 사실과 규칙 등을 이용해서 표현한다[6].
온톨로지는 지식베이스라고도 불리는데 무엇을 이용해서 지식을 표현하는가? 이러한 온톨로지를 일컬어 지식베이스라고도 한다. 지식베이스는 단순한 데이터베이스와는 달리 경험적 지식과 형식화하기 힘든 지식을 사실과 규칙 등을 이용해서 표현한다[6]. 지식베이스는 시소러스(Thesaurus), 온톨로지(Ontology), 의미망(Semantic Network) 등이 있다.
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참고문헌 (13)

  1. Brooks, D., Extensible biosignal metadata a model for physiological time-series data, Engineering in Medicine and Biology Society, 2009, EMBC 2009. Annual International Conference of the IEEE, pp. 3881-3884 

  2. Kokkinaki A. Chouvarda I. Maglaveras N., An Ontology-based approach facilitating unified querying biosignals and patient records. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2008. pp 2861-2864 

  3. Gruber.T.R., A Translation Approach to Portable Ontology Specifications, Knowledge Acquisition, 5(2), pp. 199-220.1993 

  4. Gruber, T., Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing, International Journal Human-Computer Studies, Vol. 43, Issues 5-6, November 1995 

  5. Natalya Fridman Noy, Carole D. Hafner, The State of the Art in Ontology Design: A Survey and Comparative Review, AI Magazine, Vol. 18. No. 3., 1997 

  6. 지식베이스, http://www.aistudy.com/expert/know ledge_base.htm 

  7. Rim Djedidi, Marie-Aude Aufaure, Ontology Evolution: State of the Art and Future Directions, Ontology Theory, Management and Design: Advanced Tools and Models, IGI Global 

  8. 문경실, 박수현, "Bossam 추론 엔진을 이용한 한의학 온톨로지 개발", 제31회 한국정보처리학회 춘계학술발표대회논문집(상), 43-46쪽, 2009년 4월 

  9. Veruska Zamborlini, Bernardo Goncalves, Giancarlo Guizzardi, "Codification and Application of a Well-Founded Heart-ECG Ontology" 

  10. 김기현, 최호진, "심장계 질환 발견을 위한 임상 의사결정 지원 시스템", 제27회 한국정보처리학회 춘계학술발표대회 논문집 제14권 제1호, 2007년 5월 

  11. GONCALVES, B.; GUIZZARDI, G.; PEREIRA FILHO, J. G. An electrocardiogram (ECG) domain ontology. In: Workshop on Ontologies and Metamodels for Software and Data Engineering,2nd, Joao Pessoa, Brazil, 2007, Proceedings. 2007, p.68-81. 

  12. Time Ontology in OWL http://www.w3.org/TR/ owl-time/ 

  13. 조정관, "심전도 홀로서기", 고려의학, p320, 2006. 2 

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