KR102302325B1 - 협력적 의료 의사 결정을 위한 프라이버시 보호 블록체인 시스템 및 그의 동작 방법 - Google Patents

협력적 의료 의사 결정을 위한 프라이버시 보호 블록체인 시스템 및 그의 동작 방법 Download PDF

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Abstract

다양한 실시예들에 따른 블록체인 시스템 및 그의 동작 방법은 협력적 의료 의사 결정을 위한 프라이버시 보호 블록체인 체계에 관한 것으로, 의사 요청 개체의 요청에 대응하여, 블록체인 서버가 복수 개의 의사 결정 개체들로부터 의사 결정들을 각각 수신하고, 블록체인 서버가 의사 결정들을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정을 생성하고, 블록체인 서버가 의사 요청 개체에 협력적 의료 의사 결정을 송신하도록 구성될 수 있다.

Description

협력적 의료 의사 결정을 위한 프라이버시 보호 블록체인 시스템 및 그의 동작 방법{PRIVACY-PRESERVED BLOCKCHAIN SYSTEM FOR COLLABORATIVE MEDICAL DECISION-MAKING AND OPERATING METHOD THEREOF}
다양한 실시예들은 협력적 의료 의사 결정을 위한 프라이버시 보호 블록체인 시스템 및 그의 동작 방법에 관한 것이다.
공유 의사 결정(shared decision-making; SDM)은 의료 종사자들 간에 의료 의사 결정 공유를 위한 최적의 방법으로 사용되어 왔다. 협력적(collaborative) 의료 의사 결정은, 둘 이상의 개인들이 의사 결정 메커니즘에 다양한 전문지식과 기술을 적용할 때 발생한다. 이미 의료진이 예방적 의료 및 의학적 판단을 제공하면서, 공유 의사 결정이 이루어지고 있다. 협력적 의료 의사 결정을 위해, 보험 회사, 이미 치료된 환자, 연구원, 의사, 약물 유통업자, 약사 등과 같은 의료 객체들 사이에, 전자 의료 기록(electronic health record; EHR) 또는 개인 의료 기록(personal health record; PHR)과 같은 개인 정보의 교환이 요구된다. 이로 인해, 개인 정보에 대한 누출이 발생되고 있다.
미국특허출원공개공보 US2019/0342382호 (2019.11.07.) 한국공개특허공보 제10-2019-0088530호 (2019.07.26.)
다양한 실시예들은, 개인 정보를 보호하면서, 협력적 의료 의사 결정을 수행할 수 있는 블록체인 시스템 및 그의 동작 방법을 제공한다.
다양한 실시예들은, 협력적 의료 의사 결정을 위한 프라이버시 보호 블록체인 시스템 및 그의 동작 방법을 제공한다.
다양한 실시예들에 따른 블록체인 시스템의 동작 방법은, 의사 요청 개체의 요청에 대응하여, 블록체인 서버가 복수 개의 의사 결정 개체들로부터 의사 결정들을 각각 수신하는 동작, 상기 블록체인 서버가 상기 의사 결정들을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정을 생성하는 동작, 및 상기 블록체인 서버가 상기 의사 요청 개체에 상기 협력적 의료 의사 결정을 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 블록체인 시스템은, 의사 요청 개체, 상기 의사 요청 개체의 요청에 대응하여, 의사 결정들을 각각 생성하는 의사 결정 개체들, 및 상기 의사 결정들을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정을 생성하고, 상기 의사 요청 개체에 상기 협력적 의료 의사 결정을 송신하도록 구성되는 블록체인 서버를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터-판독 가능(computer-readable) 저장(storage) 매체(medium)은, 의사 요청 개체의 요청에 대응하여, 복수 개의 의사 결정 개체들로부터 의사 결정들을 각각 수신하는 동작, 상기 의사 결정들을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정을 생성하는 동작, 및 상기 의사 요청 개체에 상기 협력적 의료 의사 결정을 송신하는 동작을 실행하기 위한 하나 이상의 프로그램들을 저장할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 블록체인 기술을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정이 수행될 수 있다. 이 때 블록체인 서버가 복수의 개체들로부터의 의사 결정들을 취합하여, 협력적 의료 의사 결정을 생성할 수 있다. 즉 블록체인 서버가 의사 요청 개체, 예컨대 환자를 위해, 복수 개의 의사 결정 개체들의 의사 결정들을 이용하여, 협력적 의료 의사 결정을 생성할 수 있다. 이를 통해, 개체들이 의사 요청 개체의 개인 정보를 직접적으로 공유하지 않아도 되므로, 개인 정보에 대한 누출이 방지될 수 있다. 이에 따라, 블록체인 시스템은 개인 정보를 보호하면서, 협력적 의료 의사 결정을 수행할 수 있다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른 블록체인 시스템을 도시하는 도면이다.
도 2는 도 1의 블록체인의 블록을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 블록체인 시스템의 동작 방법을 도시하는 도면이다.
도 4는 다양한 실시예들에 따른 블록체인 서버의 동작 방법을 도시하는 도면이다.
도 5a는 도 4의 의사 결정들 수신 동작을 도시하는 도면이다.
도 5b는 도 4의 협력적 의료 의사 결정 생성 동작을 도시하는 도면이다.
도 5c는 도 4의 협력적 의료 의사 결정 송신 동작을 도시하는 도면이다.
도 6a, 도 6b, 도 6c 및 도 6d는 다양한 실시예들에 따른 블록체인 서버의 동작 방법을 설명하기 위한 도면이다.
이하, 본 문서의 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참조하여 설명된다.
다양한 실시예들은, 협력적 의료 의사 결정을 위한 프라이버시 보호 블록체인 시스템 및 그의 동작 방법을 제공한다. 즉 블록체인 기술을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정이 수행될 수 있다. 블록체인 기술에 따르면, 복수 개의 개체들이 투명한 네트워크를 형성하고, 개체(entity)들의 동시 호스팅이 가능하다. 이 때 블록체인 서버가 복수의 개체들로부터의 의사 결정들을 취합하여, 협력적 의료 의사 결정을 생성할 수 있다. 다시 말해, 블록체인 서버가 의사 요청 개체, 예컨대 환자를 위해, 복수 개의 의사 결정 개체들의 의사 결정들을 이용하여, 협력적 의료 의사 결정을 생성할 수 있다. 이를 통해, 개체들이 의사 요청 개체의 개인 정보를 직접적으로 공유하지 않아도 되므로, 개인 정보에 대한 누출이 방지될 수 있다. 이에 따라, 블록체인 시스템은 개인 정보를 보호하면서, 협력적 의료 의사 결정을 수행할 수 있다.
여기서, 블록체인 기술의 주요 속성은, 신뢰 기반 트랜잭션(trusted transaction), 분산 스토리지(decentralized storage), 트레이서빌러티(traceability) 및 향상된 시큐러티(improved security)를 포함할 수 있다. 신뢰 기반 트랜잭션에 따르면, 블록체인 시스템은 트랜잭션 규정 및 노드를 디지털로 인증할 수 있다. 분산 스토리지에 따르면, 블록체인 시스템은 여러 개의 데이터 복사본들을 물리적으로 분리된 여러 위치들에 저장할 수 있다. 트레이서빌러티에 따르면, 개인 정보와 노드의 검증이 해시 및 타임 스탬프의 유효성 검사에 의해 가능하다. 향상된 시큐러티에 따르면, 블록체인 시스템은 해시 저장을 이용하여, 개인 정보의 이중 보안(개인-공개 키)을 구현하며, 이를 통해 높은 보안성을 가질 수 있다.
이하 설명에서, 개인 정보(personal information)는 개인의 정체성이나 특징을 드러내는 정보를 나타낼 수 있다. 개인 정보는 개인 식별 정보(personally identifiable information; 이하, PII로 지칭됨), 잠재적 개인 식별 정보(potential personally identifiable information; 이하, PPII로 지칭됨) 또는 비-개인 식별 정보(non-personally identifiable information; NPII) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. PII는 직접 식별 정보로서, 사용자의 개체성(indivisuality)을 직접적으로 식별할 수 있다. PPII는 부분 식별 정보로서, 공동으로 사용자를 식별할 수 있다. 비-개인 식별 정보는 완전히 익명으로 되어 있을 수 있다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른 블록체인 시스템(100)을 도시하는 도면이다. 도 2는 도 1의 블록체인의 블록을 설명하기 위한 도면이다.
도 1을 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 블록체인 시스템(100)은 복수 개의 개체(P, D, CP, IC)들, 블록체인 서버(110), 로컬 데이터베이스(120) 및 블록체인(130)을 포함할 수 있다.
개체(P, D, CP, IC)들은 블록체인 시스템(100)의 노드(node)들로서, 적어도 하나의 의사 요청 개체(P) 및 복수 개의 의사 결정 개체(D, CP, IC)들을 포함할 수 있다. 의사 요청 개체(P)는 협력적 의료 의사 결정에 대한 대상자의 노드로서, 대상자는 환자(patient)일 수 있다. 이하에서, 의사 요청 개체(P)는 환자(P) 또는 환자 측 노드(P)라는 용어와 혼용될 수 있다. 의사 결정 개체(D, CP, IC)들은 협력적 의료 의사 결정의 일부로 구성될 수 있는 의사 결정의 수행자들의 노드들로서, 수행자들은 의사(doctor), 이미 치료된 환자(cured patient) 및 보험 회사(insurance company)를 포함할 수 있다. 여기서, 치료된 환자는 환자의 질병과 유사한 질병에 대해 이미 치료된 환자를 나타내고, 보험 회사는 건강 관련 재무 전력을 다룰 수 있다. 이하에서, 각 의사 결정 개체(D, CP, IC)는 의사(D) 또는 의사 측 노드(D), 치료된 환자(CP) 또는 치료된 환자 측 노드(CP), 및 보험 회사(IC) 또는 보험 회사 측 노드(IC)와 혼용될 수 있다.
블록체인 서버(110)는 개체(P, D, CP, IC)들과의 상호 협력 하에, 협력적 의료 의사 결정을 생성할 수 있다. 블록체인 서버(110)는 의사 요청 개체(P)의 요청에 대응하여, 의사 결정 개체(D, CP, IC)들로부터 의사 결정들을 각각 수신할 수 있다. 여기서, 환자(P)는 협력적 의료 의사 결정을 요청할 수 있다. 이 때 블록체인 서버(110)는 의사 결정 개체(D, CP, IC)들에 각각 요청하고, 이에 대응하여 의사 결정 개체(D, CP, IC)들로부터 의사 결정들을 각각 수신할 수 있다. 여기서, 의사(D)는 환자(P)의 질병과 관련된 의학적 판단을 의사 결정으로서 전송하고, 치료된 환자(CP)는 환자(P)의 질병과 관련된 치료 경험을 의사 결정으로서 전송하고, 보험 회사(IC)는 환자(P)의 질병과 관련된 보험 정책을 의사 결정으로 전송할 수 있다. 그리고, 블록체인 서버(110)는 의사 결정 개체(D, CP, IC)들의 의사 결정들을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정을 생성할 수 있다. 이를 통해, 블록체인 서버(110)는 의사 요청 개체(P)에 협력적 의료 의사 결정을 송신할 수 있다.
로컬 데이터베이스(120)는 개체(P, D, CP, IC)들에 대한 식별 정보를 저장할 수 있다. 블록체인(130)은 협력적 의료 의사 결정 및 개체(P, D, CP, IC)들에 대한 식별 정보의 해시(hash)를 저장할 수 있다. 이 때 도 2에 도시된 바와 같이, 블록체인(130)에서, 각 블록은 이전 블록에 연결되어 있다(블록 0내지 블록N). 여기서, 각 블록은 마지막 블록의 해시(hash of last block), 타임 스탬프(timestamp), 플래그1(flag 1), 플래그2(flag 2), 플래그3(flag 3), 플래그4(flag 4), 식별 정보의 해시, 협력적 의료 의사 결정 및 NPII를 저장할 수 있다. 마지막 블록의 해시는 최근에 생성된 블록의 해시를 나타내고, 타임스탬프 협력적 의료 의사 결정이 생성된 시간을 나타내고, 플래그 1은 환자의 NPII와 임상 기록을 포함하고, 플래그 2는 의사의 NPII와 결정 이력을 포함하고, 플래그 3은 보험 회사의 NPII와 정책 이력을 포함하고, 플래그 4는 치료된 환자의 NPII와 임상 기록을 포함하고, NPII는 다른 모든 주요 NPII(규칙, 조건)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 블록체인 시스템(100)은, 의사 요청 개체(P), 의사 요청 개체(P)의 요청에 대응하여, 의사 결정들을 각각 생성하는 의사 결정 개체(D, CP, IC)들, 및 의사 결정들을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정을 생성하고, 의사 요청 개체(P)에 협력적 의료 의사 결정을 송신하도록 구성되는 블록체인 서버(110)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 블록체인 서버(110)는, 협력적 의료 의사 결정을 블록체인(130)의 블록으로서 저장하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 의사 요청 개체(P)는 환자 측 노드(P)이고, 의사 결정 개체(D, CP, IC)들은 적어도 하나의 의사 측 노드(D), 적어도 하나의 보험 회사 측 노드(IC) 및 적어도 하나의 이미 치료된 환자 측 노드(CP)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 블록체인 서버(110)는, 의사 요청 개체(P) 및 의사 결정 개체(D, CP, IC)들에 대한 식별 정보를 로컬 데이터베이스(120)에 저장하고, 협력적 의료 의사 결정과 함께, 식별 정보의 해시를 블록에 저장할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 블록체인 서버(110)는, 의사 결정 개체(D, CP, IC)들에 대한 친숙도 인덱스들을 각각 계산하고, 친숙도 인덱스들을 기반으로, 의사 결정 개체(D, CP, IC)들로부터 적어도 하나의 의사 측 노드(D), 적어도 하나의 보험 회사 측 노드(IC) 및 적어도 하나의 이미 치료된 환자 측 노드(CP)를 선출하고, 선출된 의사 측 노드(D), 선출된 보험 회사 측 노드(IC) 및 선출된 치료된 환자 측 노드(CP)로부터 각각 수신된 의사 결정들을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정을 생성하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 블록체인 서버(110)는, 복수 개의 의사 결정 개체(D, CP, IC)들로 의사 결정들을 각각 요청하고, 의사 결정 개체(D, CP, IC)들로부터 의사 결정들을 각각 수신하도록 구성될 수 있다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 블록체인 시스템(100)의 동작 방법을 도시하는 도면이다.
도 3을 참조하면, 블록체인 서버(110)는 311 동작에서 의사 요청 개체(P), 즉 환자(P)로부터 협력적 의료 의사 결정 요청을 수신할 수 있다. 그리고, 블록체인 서버(110)는 313 동작에서 의사 결정 개체(D, CP, IC)들에 의사 결정들을 각각 요청할 수 있다. 이에 대응하여, 의사 결정 개체(D, CP, IC)들은 315 동작에서 블록체인 서버(110)에 의사 결정들을 각각 응답할 수 있다. 여기서, 의사(D)는 환자(P)의 질병과 관련된 의학적 판단을 의사 결정으로서 응답하고, 치료된 환자(CP)는 환자(P)의 질병과 관련된 치료 경험을 의사 결정으로서 응답하고, 보험 회사(IC)는 환자(P)의 질병과 관련된 보험 정책을 의사 결정으로 응답할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 블록체인 서버(110)는 317 동작에서 의사 결정 개체(D, CP, IC)들에 협력을 위한 승인들을 각각 요청할 수 있다. 이 때 블록체인 서버(110)는 의사 결정 개체(D, CP, IC)들 중 어느 하나에 대해, 의사 결정 개체(D, CP, IC)들 중 나머지와의 협력에 대한 승인을 요청할 수 있다. 이에 대응하여, 의사 결정 개체(D, CP, IC)들은 319 동작에서 블록체인 서버(110)에 의사 결정 개체(D, CP, IC)들의 협력을 위한 승인들에 대해 각각 응답할 수 있다.
블록체인 서버(110)는 321 동작에서 로컬 데이터베이스(120)에 의사 요청 개체(P) 및 의사 결정 개체(D, CP, IC)들에 대한 식별 정보를 저장할 수 있다. 그리고, 블록체인 서버(110)는 323 동작에서 협력적 의료 의사 결정 및 식별 정보의 해시를 저장할 수 있다. 또한, 블록체인 서버(110)는 325 동작에 의사 요청 개체(P)에 협력적 의료 의사 결정을 제공할 수 있다. 이를 위해, 블록체인 서버(110)는 의사 결정 개체(D, CP, IC)들의 의사 결정들을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정을 생성할 수 있다.
도 4는 다양한 실시예들에 따른 블록체인 서버(110)의 동작 방법을 도시하는 도면이다. 도 5a, 도 5b 및 도 5c는 도 4의 세부 동작을 도시하는 도면들이다. 도 6a, 도 6b, 도 6c 및 도 6d는 다양한 실시예들에 따른 블록체인 서버(110)의 동작 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 4를 참조하면, 블록체인 서버(110)는 410 동작에서 의사 결정 개체((D, CP, IC)들로부터 의사 결정들을 각각 수신할 수 있다. 이 때 블록체인 서버(110)는 의사 요청 개체(P)의 요청에 대응하여, 의사 결정 개체((D, CP, IC)들로부터 의사 결정들을 각각 수신할 수 있다. 여기서, 의사 요청 개체(P)는 환자 측 노드(P)이고, 의사 결정 개체((D, CP, IC)들은 적어도 하나의 의사측 노드(D), 적어도 하나의 보험 회사 측 노드(IC) 및 적어도 하나의 이미 치료된 환자 측 노드(CP)를 포함할 수 있다. 이에 대해, 도 5a를 참조하여, 보다 상세하게 후술될 것이다.
도 5a는 도 4의 의사 결정들 수신 동작을 도시하는 도면이다.
도 5a를 참조하면, 블록체인 서버(110)는 511 동작에서 의사 요청 개체(P)의 협력적 의료 의사 결정 요청을 수신할 수 있다. 여기서, 환자 측 노드(P)는, 도 6a에 도시된 바와 같이 블록체인 서버(110)에 환자(P)와 관련된 질병에 대한 협력적 의료 의사 결정을 요청할 수 있다. 이에 응답하여, 블록체인 서버(110)는 513 동작에서 의사 결정 개체((D, CP, IC)들에 의사 결정들을 각각 요청할 수 있다. 즉 블록체인 서버(110)는, 도 6a에 도시된 바와 같이 의사 결정 개체((D, CP, IC)들에 의사 결정들에 대한 요청들을 각각 송신할 수 있다.
이에 대응하여, 블록체인 서버(110)는 515 동작에서 의사 결정 개체((D, CP, IC)들로부터 의사 결정들을 각각 수신할 수 있다. 여기서, 도 6b에 도시된 바와 같이, 의사 측 노드(D)는 환자(P)의 질병과 관련된 의학적 판단을 의사 결정으로서 응답하고, 치료된 환자 측 노드(CP)는 환자(P)의 질병과 관련된 치료 경험을 의사 결정으로서 응답하고, 보험 회사 측 노드(IC)는 환자(P)의 질병과 관련된 보험 정책을 의사 결정으로 응답할 수 있다. 그리고, 블록체인 서버(110)는 도 4로 리턴하여, 420 동작으로 진행할 수 있다.
다시 도 4를 참조하면, 블록체인 서버(110)는 420 동작에서 의사 결정 개체((D, CP, IC)들의 의사 결정들을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정을 생성할 수 있다. 이 때 블록체인 서버(110)는 의사 결정 개체((D, CP, IC)들 중 일부의 의사 결정들을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정을 생성할 수 있다. 여기서, 블록체인 서버(110)는 적어도 하나의 의사 측 노드(D), 적어도 하나의 보험 회사 측 노드(IC) 및 적어도 하나의 치료된 환자 측 노드(CP)의 의사 결정들을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정을 생성할 수 있다. 이에 대해, 도 5b를 참조하여, 보다 상세하게 후술될 것이다.
도 5b는 도 4의 협력적 의료 의사 결정 생성 동작을 도시하는 도면이다.
도 5b를 참조하면, 블록체인 서버(110)는 521 동작에서 각 의사 결정 개체((D, CP, IC)에 대한 개별 친숙도 인덱스(individual familiarity index; IFI)를 계산할 수 있다. 이를 위해, 의사(D), 보험 회사(IC) 및 치료된 환자(CP)가 특정한 직업이나 경험에 더 오래 관여하며, 이로 인해 더 나은 의사결정 능력을 가지고 있다고 가정될 수 있다. 이러한 가정 하에서, 친숙도 인덱스는 개인의 전문성, 경험, 성공률에 따라 결정될 수 있다. 여기서, 친숙도 인덱스는 0.0과 1.0사이에서 결정될 수 있다. 이 때 친숙도 인덱스는 블록체인(130)의 블록에 저장된 의사(D), 보험 회사(IC) 또는 치료된 환자(CP)의 이력에 따라, 업데이트될 수 있다. 의사(D)의 친숙도 인덱스를 결정하는 데, 의사(D) 관련 정보가 고려될 수 있다. 예를 들면, 의사(D) 관련 정보는 의사(D)의 직무 경험시간(JET) 또는 치료 성공률(TSR) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 치료된 환자(CP)의 친숙도 인덱스를 결정하는 데, 치료된 환자(CP) 관련 정보가 고려될 수 있다. 예를 들면, 치료된 환자(CP) 관련 정보는 치료된 환자(CP)의 치료 경험시간(TET), 현재 상태(CC) 또는 질병 경험(ED) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 보험 회사(IC)의 친숙도를 결정하는 데, 보험 회사(IC) 관련 정보가 고려될 수 있다. 예를 들면, 보험 회사(IC) 관련 정보는 보험 회사(IC)의 결제 시간(ST) 또는 보장 금액(CA) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
블록체인 서버(110)는 523 동작에서 친숙도 인덱스를 기반으로, 의사 결정 개체((D, CP, IC)를 선출할 수 있다. 이 때 블록체인 서버(110)는 의사 결정들을 제공한 의사 결정 개체((D, CP, IC)들로부터, 적어도 하나의 의사(D), 적어도 하나의 보험 회사(IC) 및 적어도 하나의 치료된 환자(CP)를 각각 선출할 수 있다. 예를 들면, 의사 결정 개체((D, CP, IC)들이 복수 개의 의사(D)들을 포함하는 경우, 블록체인 서버(110)는 의사(D)들의 친숙도 인덱스들을 비교하고, 가장 높은 친숙도 인덱스에 대응하는 의사(D)를 선출할 수 있다. 한편, 의사 결정 개체((D, CP, IC)들이 복수 개의 보험 회사(IC)들을 포함하는 경우, 블록체인 서버(110)는 보험 회사(IC)들의 친숙도 인덱스들을 비교하고, 가장 높은 친숙도 인덱스에 대응하는 보험 회사(IC)를 선출할 수 있다. 한편, 의사 결정 개체((D, CP, IC)들이 복수 개의 치료된 환자(CP)들을 포함하는 경우, 블록체인 서버(110)는 치료된 환자(CP)들의 친숙도 인덱스들을 비교하고, 가장 높은 친숙도 인덱스에 대응하는 치료된 환자(CP)를 선출할 수 있다.
블록체인 서버(110)는 525 동작에서 선출된 의사 결정 개체((D, CP, IC)의 의사 결정을 이용하여, 협력적 의료 의사 결정을 생성할 수 있다. 그리고, 블록체인 서버(110)는 도 4로 리턴하여, 430 동작으로 진행할 수 있다.
다시 도 4를 참조하면, 블록체인 서버(110)는 430 동작에서 의사 요청 개체(P)에 협력적 의료 의사 결정을 송신할 수 있다. 이 때 블록체인 서버(110)는 협력적 의료 의사 결정을 블록체인(130)의 블록으로서 저장할 수 있다. 이에 대해, 도 5c를 참조하여, 보다 상세하게 후술될 것이다.
도 5c는 도 4의 협력적 의료 의사 결정 송신 동작을 도시하는 도면이다.
도 5c를 참조하면, 블록체인 서버(110)는 531 동작에서 의사 요청 개체(P) 및 의사 결정 개체((D, CP, IC)들에 대한 식별 정보를 로컬로 저장할 수 있다. 이 때 블록체인 서버(110)는 로컬 데이터베이스(120)에 식별 정보를 저장할 수 있다. 그리고, 블록체인 서버(110)는 533 동작에서 협력적 의료 의사 결정 및 식별 정보의 해시를 블록체인(130)의 블록으로 저장할 수 있다. 이 때 블록체인 서버(110)는, 도 6c에 도시된 바와 같이 블록체인(130)에 새로운 블록을 생성하고, 새로운 블록에 동작에서 협력적 의료 의사 결정 및 식별 정보의 해시를 저장할 수 있다. 여기서, 블록체인 서버(110)는, 도 2에 도시된 바와 같이 새로운 블록을 구성할 수 있다. 즉 새로운 블록은 마지막 블록의 해시(hash of last block), 타임 스탬프(timestamp), 플래그1(flag 1), 플래그2(flag 2), 플래그3(flag 3), 플래그4(flag 4), 식별 정보의 해시, 협력적 의료 의사 결정 및 NPII를 저장할 수 있다. 블록체인 서버(110)는 535 동작에서 의사 요청 개체(P)에 협력적 의료 의사 결정을 송신할 수 있다. 즉 블록체인 서버(110)는, 도 6d에 도시된 바와 같이 의사 요청 개체(P)에 협력적 의료 의사 결정을 제공할 수 있다.
이를 통해, 의사 요청 개체(P), 즉 환자(P)가 질병과 관련하여, 의사 결정 개체((D, CP, IC)들에 의한 협력적 의료 의사 결정을 수신할 수 있다.
다양한 실시예들에 따른 블록체인 시스템(100)의 동작 방법은, 의사 요청 개체(P)의 요청에 대응하여, 블록체인 서버(110)가 복수 개의 의사 결정 개체(D, CP, IC)들로부터 의사 결정들을 각각 수신하는 동작, 블록체인 서버(110)가 의사 결정들을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정을 생성하는 동작, 및 블록체인 서버(110)가 의사 요청 개체(P)에 협력적 의료 의사 결정을 송신하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 블록체인 시스템(100)의 동작 방법은, 블록체인 서버(110)가 협력적 의료 의사 결정을 블록체인(130)의 블록으로서 저장하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 의사 요청 개체(P)는 환자 측 노드(P)이고, 의사 결정 개체(D, CP, IC)들은 적어도 하나의 의사 측 노드(D), 적어도 하나의 보험 회사 측 노드(IC) 및 적어도 하나의 이미 치료된 환자 측 노드(CP)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 협력적 의료 의사 결정을 저장하는 동작은, 블록체인 서버(110)가 의사 요청 개체(P) 및 의사 결정 개체(D, CP, IC)들에 대한 식별 정보를 로컬 데이터베이스(120)에 저장하는 동작, 및 블록체인 서버(110)가 협력적 의료 의사 결정과 함께, 식별 정보의 해시를 블록에 저장하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 협력적 의료 의사 결정을 생성하는 동작은, 블록체인 서버(110)가 의사 결정 개체(D, CP, IC)들에 대한 친숙도 인덱스들을 각각 계산하는 동작, 블록체인 서버(110)가 친숙도 인덱스들을 기반으로, 의사 결정 개체(D, CP, IC)들로부터 적어도 하나의 의사 측 노드(D), 적어도 하나의 보험 회사 측 노드(IC) 및 적어도 하나의 이미 치료된 환자 측 노드(CP)를 선출하는 동작, 및 블록체인 서버(110)가 선출된 의사 측 노드(D), 선출된 보험 회사 측 노드(IC) 및 선출된 치료된 환자 측 노드(CP)로부터 각각 수신된 의사 결정들을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정을 생성하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 의사 결정들을 수신하는 동작은, 블록체인 서버(110)가 복수 개의 의사 결정 개체(D, CP, IC)들로 의사 결정들을 각각 요청하는 동작, 블록체인 서버(110)가 의사 결정 개체(D, CP, IC)들로부터 의사 결정들을 각각 수신하는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 블록체인 서버(110))에 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)에 저장된 하나 이상의 명령들을 포함하는 소프트웨어로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기의 프로세서는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령들 중 적어도 하나를 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 호출된 적어도 하나의 명령에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 하나 이상의 명령들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
다양한 실시예들에 따른 비-일시적 컴퓨터-판독 가능 저장 매체는, 의사 요청 개체(P)의 요청에 대응하여, 복수 개의 의사 결정 개체(D, CP, IC)들로부터 의사 결정들을 각각 수신하는 동작, 의사 결정들을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정을 생성하는 동작, 및 의사 요청 개체(P)에 협력적 의료 의사 결정을 송신하는 동작을 실행하기 위한 하나 이상의 프로그램들을 저장할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 프로그램들은, 협력적 의료 의사 결정을 블록체인(130)의 블록으로서 저장하는 동작을 더 실행할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 의사 요청 개체(P)는 환자 측 노드(P)이고, 의사 결정 개체(D, CP, IC)들은 적어도 하나의 의사 측 노드(D), 적어도 하나의 보험 회사 측 노드(IC) 및 적어도 하나의 이미 치료된 환자 측 노드(CP)를 포함할 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 블록체인 기술을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정이 수행될 수 있다. 이 때 블록체인 서버(110)가 복수의 개체(P, D, CP, IC)들로부터의 의사 결정들을 취합하여, 협력적 의료 의사 결정을 생성할 수 있다. 즉 블록체인 서버(110)가 의사 요청 개체(P), 예컨대 환자(P)를 위해, 복수 개의 의사 결정 개체(D, CP, IC)들, 예컨대 의사(D), 보험 회사(IC), 이미 치료된 환자(CP)의 의사 결정들을 이용하여, 협력적 의료 의사 결정을 생성할 수 있다. 이를 통해, 개체(P, D, CP, IC)들이 의사 요청 개체(P)의 개인 정보를 직접적으로 공유하지 않아도 되므로, 개인 정보에 대한 누출이 방지될 수 있다. 이에 따라, 블록체인 시스템(100)은 개인 정보를 보호하면서, 협력적 의료 의사 결정을 수행할 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 및/또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성 요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및/또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C" 또는 "A, B 및/또는 C 중 적어도 하나" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", "첫째" 또는 "둘째" 등의 표현들은 해당 구성 요소들을, 순서 또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성 요소를 다른 구성 요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성 요소들을 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성 요소가 다른(예: 제 2) 구성 요소에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성 요소가 상기 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성 요소(예: 제 3 구성 요소)를 통하여 연결될 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구성된 유닛을 포함하며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)으로 구성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 기술한 구성 요소들의 각각의 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성 요소들 중 하나 이상의 구성 요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성 요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성 요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성 요소는 복수의 구성 요소들 각각의 구성 요소의 하나 이상의 기능들을 통합 이전에 복수의 구성 요소들 중 해당 구성 요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 블록체인 서버를 포함하는 블록체인 시스템의 동작 방법에 있어서,
    의사 요청 개체의 요청에 대응하여, 블록체인 서버가 복수 개의 의사 결정 개체들로부터 의사 결정들을 각각 수신하는 동작;
    상기 블록체인 서버가 상기 의사 결정들을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정을 생성하는 동작; 및
    상기 블록체인 서버가 상기 의사 요청 개체에 상기 협력적 의료 의사 결정을 송신하는 동작을 포함하고,
    상기 블록체인 서버가 상기 협력적 의료 의사 결정을 블록체인의 블록으로서 저장하는 동작을 더 포함하고,
    상기 협력적 의료 의사 결정을 저장하는 동작은,
    상기 블록체인 서버가 상기 의사 요청 개체 및 상기 의사 결정 개체들에 대한 식별 정보를 로컬 데이터베이스에 저장하는 동작; 및
    상기 블록체인 서버가 상기 협력적 의료 의사 결정과 함께, 상기 식별 정보의 해시를 상기 블록에 저장하는 동작을 포함하는 방법.
  2. 삭제
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 의사 요청 개체는 환자 측 노드이고,
    상기 의사 결정 개체들은 적어도 하나의 의사 측 노드, 적어도 하나의 보험 회사 측 노드 및 적어도 하나의 이미 치료된 환자 측 노드를 포함하는 방법.
  4. 삭제
  5. 제 3 항에 있어서, 상기 협력적 의료 의사 결정을 생성하는 동작은,
    상기 블록체인 서버가 상기 의사 결정 개체들에 대한 친숙도 인덱스들을 각각 계산하는 동작;
    상기 블록체인 서버가 상기 친숙도 인덱스들을 기반으로, 상기 의사 결정 개체들로부터 적어도 하나의 의사 측 노드, 적어도 하나의 보험 회사 측 노드 및 적어도 하나의 이미 치료된 환자 측 노드를 선출하는 동작; 및
    상기 블록체인 서버가 상기 선출된 의사 측 노드, 상기 선출된 보험 회사 측 노드 및 상기 선출된 치료된 환자 측 노드로부터 각각 수신된 의사 결정들을 기반으로, 상기 협력적 의료 의사 결정을 생성하는 동작을 포함하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 의사 결정들을 수신하는 동작은,
    상기 블록체인 서버가 복수 개의 의사 결정 개체들로 상기 의사 결정들을 각각 요청하는 동작;
    상기 블록체인 서버가 상기 의사 결정 개체들로부터 상기 의사 결정들을 각각 수신하는 동작을 포함하는 방법.
  7. 블록체인 시스템에 있어서,
    의사 요청 개체;
    상기 의사 요청 개체의 요청에 대응하여, 의사 결정들을 각각 생성하는 의사 결정 개체들; 및
    상기 의사 결정들을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정을 생성하고, 상기 의사 요청 개체에 상기 협력적 의료 의사 결정을 송신하도록 구성되는 블록체인 서버를 포함하고,
    상기 블록체인 서버는,
    상기 협력적 의료 의사 결정을 블록체인의 블록으로서 저장하도록 구성되고,
    상기 블록체인 서버는,
    상기 의사 요청 개체 및 상기 의사 결정 개체들에 대한 식별 정보를 로컬 데이터베이스에 저장하고,
    상기 협력적 의료 의사 결정과 함께, 상기 식별 정보의 해시를 상기 블록에 저장하도록 구성되는 시스템.
  8. 삭제
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 의사 요청 개체는 환자 측 노드이고,
    상기 의사 결정 개체들은 적어도 하나의 의사 측 노드, 적어도 하나의 보험 회사 측 노드 및 적어도 하나의 이미 치료된 환자 측 노드를 포함하는 시스템.
  10. 삭제
  11. 제 9 항에 있어서, 상기 블록체인 서버는,
    상기 의사 결정 개체들에 대한 친숙도 인덱스들을 각각 계산하고,
    상기 친숙도 인덱스들을 기반으로, 상기 의사 결정 개체들로부터 적어도 하나의 의사 측 노드, 적어도 하나의 보험 회사 측 노드 및 적어도 하나의 이미 치료된 환자 측 노드를 선출하고,
    상기 선출된 의사 측 노드, 상기 선출된 보험 회사 측 노드 및 상기 선출된 치료된 환자 측 노드로부터 각각 수신된 의사 결정들을 기반으로, 상기 협력적 의료 의사 결정을 생성하도록 구성되는 시스템.
  12. 제 7 항에 있어서, 상기 블록체인 서버는,
    복수 개의 의사 결정 개체들로 상기 의사 결정들을 각각 요청하고,
    상기 의사 결정 개체들로부터 상기 의사 결정들을 각각 수신하도록 구성되는 시스템.
  13. 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터-판독 가능(computer-readable) 저장(storage) 매체(medium)에 있어서,
    의사 요청 개체의 요청에 대응하여, 복수 개의 의사 결정 개체들로부터 의사 결정들을 각각 수신하는 동작;
    상기 의사 결정들을 기반으로, 협력적 의료 의사 결정을 생성하는 동작; 및
    상기 의사 요청 개체에 상기 협력적 의료 의사 결정을 송신하는 동작을 실행하고,
    상기 협력적 의료 의사 결정을 블록체인의 블록으로서 저장하는 동작을 더 실행하고,
    상기 협력적 의료 의사 결정을 저장하는 동작은,
    상기 블록체인 서버가 상기 의사 요청 개체 및 상기 의사 결정 개체들에 대한 식별 정보를 로컬 데이터베이스에 저장하는 동작; 및
    상기 블록체인 서버가 상기 협력적 의료 의사 결정과 함께, 상기 식별 정보의 해시를 상기 블록에 저장하는 동작을 포함하는,
    하나 이상의 프로그램들이 저장된 저장 매체.
  14. 삭제
  15. 제 13 항에 있어서,
    상기 의사 요청 개체는 환자 측 노드이고,
    상기 의사 결정 개체들은 적어도 하나의 의사 측 노드, 적어도 하나의 보험 회사 측 노드 및 적어도 하나의 이미 치료된 환자 측 노드를 포함하는,
    하나 이상의 프로그램들이 저장된 저장 매체.
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