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저자정보
정현철 (Yonsei University Wonju College of Medicine) 신건수 (Dept. of Yonsei University Future Medical Industry Cooperation Group) 김호동 (Solbit) 박성빈 (Yonsei University Wonju College of Medicine)
저널정보
한국컴퓨터정보학회 한국컴퓨터정보학회논문지 한국컴퓨터정보학회 논문지 제29권 제12호(통권 제249호)
발행연도
2024.12
수록면
169 - 180 (12page)
DOI
10.9708/jksci.2024.29.12.169

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본 연구는 대규모 언어 모델(LLM) 기반의 Private LLM을 활용하여 의료기기 임상시험 분야에 적용하여 업무 효율성과 전문성 향상을 탐구한다. Private LLM 시스템은 임상 데이터를 기반으로 정교하고 정확한 답변을 제공하며, 의사결정 지원, 임상 전문가 활동 보조, 새로운 콘텐츠 생성, 문제 해결 등 다양한 응용 분야에서 활용 가능성을 보여준다. 연구는 다음 네 가지 주요 단계로 구성된다. 첫째, 의료기기 임상시험에 특화된 데이터를 수집하고 이를 전처리하여 학습 가능한 형 식으로 정리한다. 둘째, LLaMA와 같은 오픈소스 LLM 모델을 기반으로 PEFT(LoRA) 및 RAG 기법을 적용하여 특정 임상 도메인에 맞는 맞춤형 Private LLM 질의응답 시스템을 구축한다. 셋째, 구축된 시스템을 활용하여 전문가 수준의 질의응답 기능을 실현하고, 임상시험 운영 중 발생하는 복잡한 질문과 문제를 해결한다. 마지막으로, 시스템의 성능을 평가하여 임상시험 운영과 의료기기 개발의 효율성과 신뢰성을 높이기 위한 방향성을 제안한다. 연구 결과, Private LLM 시스템은 기존의 방법론 대비 업무 자동화와 정밀한 의사결정 지원에서 탁월한 성능을 보였다. 특히, 도메인 전문가의 질문에 대한 정확한 답변을 제공하고, 새로운 임상 기준 및 인사이트를 생성할 수 있는 능력은 의료기기 임상시험 운영의 혁신적 도구로 자리잡을 가능성을 보여준다. 이를 통해 정밀 의료, 임상시험 관리 자동화, 그리고 도메인 지식 기반의 질의응답 시스템에서 Private LLM의 실질적 활용 가능성을 확인하였다.

목차

Abstract
요약
I. Introduction
II. Preliminaries
III. The Proposed Scheme
IV. Performance Evaluation
V. Conclusions
REFERENCES

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