WO2017074017A1 - 환자정보 보호를 위한 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법 - Google Patents

환자정보 보호를 위한 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법 Download PDF

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WO2017074017A1
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medical
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patient
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이민화
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주식회사 아이알엠
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Definitions

  • the present invention relates to a method for constructing and reading a cloud database of medical images for protecting patient information. More particularly, the present invention relates to a method of inserting and inserting a medical database into a medical database. After extracting the patient information data, it is encrypted and transmitted and stored using blockchain encryption technique, and again decrypted using blockchain decryption technique to protect the patient's personal information and to identify the cause and condition of the disease.
  • the present invention relates to a cloud database construction and reading method for medical images.
  • patient information data is not only professional and public information related to the body of a patient, but also information that needs special protection among personal information.
  • patient information digital data is easy to copy, and if personal information is leaked or inaccurate information is produced, there is a possibility that personal privacy is invaded. Therefore, there is a demand for effective technology for protecting personal information such as patient information data and preventing privacy invasion.
  • US Patent Publication No. 35485 discloses the patient's own physical characteristic information, such as fingerprints, voices, irises, eye fundus images, as well as the patient's medical information in a database that is connected to a server that provides medical data. fundus image), requesting the patient's medical information from the terminal requesting the medical data to the server which is the medical data information source through the communication network, transmitting physical characteristic information read from the patient, and physically transmitted from the terminal.
  • a method for sharing medical information comprising collating characteristic information with physical characteristic information stored in a database, and transmitting the medical information of a patient stored in a database from a server to a terminal through a communication network when the collation results match.
  • the known technology provides not only patient progress data but also pure personal information such as name, sex, address, phone number, social security number, insurance number, and date of birth for each patient. In this case, even though it is not a medical service for the identification of individual patients, the patient's personal information is exposed.
  • the other conventional well-known medical information providing system divides the patient's personal identification information and non-personal identification information and provides the medical information of the patient through a communication network, wherein the medical information providing system is a patient terminal held by the patient.
  • a personal identification information database stored on the computer and storing the patient's personal identification data
  • a non-person identification information database stored on the patient terminal and storing the patient's non-personal identification information
  • a hospital issuing a medical care code for the patient's care.
  • Care code generation unit care information database for storing patient care data in hospital, research information database for storing researched data using care code and care data along with patient's non-personal identification information, and patient terminal and hospital Care code that stores and issued care codes
  • care information database for storing patient care data in hospital
  • research information database for storing researched data using care code and care data along with patient's non-personal identification information
  • patient terminal and hospital Care code that stores and issued care codes
  • the above-mentioned conventionally known technique is to protect the patient's personal information by simply managing the medical care code separately from the patient's personal identification information and the non-personal identification information when the patient information data is separated and used for medical purposes.
  • the technology ensures that the patient information data obtained through the medical device is not duplicated, and also irreversible so that personal information cannot be tampered with.
  • blockchain encryption technology As a technology to prevent such duplication and tampering, blockchain encryption technology, which is recently applied to Bitcoin, an online virtual currency, is widely used.Blockchain encryption technology keeps patient information data secure and blocks hacking. There is a demand for a technique capable of recording transparently.
  • the present invention extracts patient information data inserted in a medical image, encrypts the data using a blockchain encryption technique, transmits and stores the data, and decrypts the data using a blockchain decryption technique.
  • the purpose is to protect the privacy of patients.
  • a method for constructing and reading a cloud database of medical images comprising: obtaining a medical image of a patient by a medical device; and separating a medical information data and patient information data from the medical image; A third step of encrypting the patient information data using a blockchain technique; a fourth step of separately transmitting and storing the encrypted patient information data and the medical information data in a cloud database; and the encrypted patient information stored in the cloud database.
  • the fifth step of decoding the data by the block chain technique and the sixth step in which the medical image is read and the diagnosis and consulting is performed on the medical information data and the patient information data according to a big data processing algorithm.
  • Patient information characterized in that comprises It is achieved by a method for building and reading a cloud database of medical images for protection.
  • the patient information data obtained through the medical device can not be copied, and there is an effect of ensuring irreversibility so that personal information cannot be tampered with.
  • FIG. 1 is a flow chart of a method for building and reading a cloud database of medical images for protecting patient information according to the present invention.
  • FIG. 2 is an exemplary diagram illustrating a flow of chained patient information data blocks by a blockchain technique according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is an exemplary view showing the internal structure of the patient information data block according to an embodiment of the present invention and the verification and electronic signature.
  • FIG. 1 is a flow chart of a method for building and reading a cloud database of medical images for protecting patient information according to the present invention.
  • the second step (S120), the third step (S130) of encrypting the patient information data by a blockchain technique, the fourth step of separately transmitting and storing the encrypted patient information data and the medical information data in a cloud database ( S140), a fifth step of requesting the encrypted patient information data stored in the cloud database, decrypting by a blockchain technique (S150) and the medical image is a big data processing algorithm for the medical information data and the patient information data
  • the sixth step (S160) that the medical image is read and the diagnosis and consulting is performed according to Is done.
  • the medical device is a medical image of all biological information useful for medical purposes including tissues and organs inside the human body for the purpose of treatment and research of the patient.
  • Medical devices such as obtainable medical cameras, medical scanners, X-rays, computerized tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), ultrasonography equipment and clinical examination microscopes are collectively referred to.
  • the medical image acquired by the medical device includes an image image in which pure medical information data and patient information data are combined.
  • the patient information data of the medical image includes at least one of a patient's name, address, social security number, and patient-specific personal information inserted in the medical image as well as biometric characteristic information for recognizing the patient.
  • the medical image may further include at least one of a reading history, a generating history, a medical record and an access record of the medical image, and location information of a region where the medical image is generated.
  • Patient information data of the medical image may be automatically inserted when the medical image is generated, or may be arbitrarily added and inserted when the medical image is generated.
  • the second step S120 is performed by separately storing the medical information data and the patient information data having only pure medical information in the medical image.
  • the medical image is generally stored as a digital data file, and the pure medical information data and the patient information data can be classified and acquired separately using a file processing technique for the digital data of the medical image.
  • the patient information data may be separately acquired and stored by a text conversion technique and a pattern recognition algorithm using an optical character recognition (OCR) algorithm.
  • OCR optical character recognition
  • the third step (S130) is a step of encrypting only the patient information data using a blockchain encryption technique only in the medical image data stored in the second step (S120).
  • the blockchain mentioned above is a term used in Bitcoin, a kind of virtual currency that has recently emerged.
  • Bitcoin means a technology for preventing double payment using a P2P network.
  • the blockchain is also referred to as 'public transaction book'. This means keeping the transaction book open and managing as it is.
  • blockchain is used by a medical person to store and manage patient information data in a medical image acquired by the medical device in the same concept as a public transaction book of the blockchain.
  • FIG. 2 is an exemplary diagram illustrating a flow of chained patient information data blocks by a blockchain technique according to an embodiment of the present invention.
  • the patient information data inserted in each medical image may be regarded as being generated by being blocked based on the patient information data generated in the first medical image.
  • Number 1 in the city is the patient information data (Genesis block data) made from the first medical image, and it is impossible to create the patient information data thereon without the number 1 data. Therefore, each patient information data has information of previous patient information data and it is gathered together to form an information chain of patient information data. This can be referred to as a patient information data chain for medical images.
  • Nos. 2 to 9 in the figure mean blocks of new patient information data that are interpreted by the hash algorithm according to the blockchain decoding and updated, and are patient information data blocks that become part of the actual patient information data chain. Therefore, the patient information data becomes the security verified information in the network.
  • Patient information data blocks 10 to 14 are patient information data blocks that fail to be secured according to the blockchain decryption, and thus are not part of the patient information data chain, that is, are not shared in the network and are not recognized. Therefore, the patient information data is not part of the patient information data chain. Such patient information data may not be discarded, stored, recorded or used.
  • a chain consisting of patient information data that has been won in the security verification from the first birth patient information data is called a 'main chain', and patient information data that is not included in this data is called 'Orphan / Stale / Invalid Block'. Is called. Therefore, only the data details included in the patient information data, which is the subject, are recognized as valid.
  • FIG 3 is an exemplary view showing the internal structure of the patient information data block according to an embodiment of the present invention and the verification and electronic signature.
  • the patient information data is hash-encrypted in the patient information data block, and the encrypted patient information data can be seen that the public key for each medical person is connected through an electronic signature. Therefore, if there is no previous patient information data, subsequent patient information data cannot come out. Therefore, each piece of data is connected and serves to prove each other's validity. If there is an inconsistency based on the existing patient information data details, the error is processed.
  • patient information data is defined as a series of digital signatures, and each cryptographic key holder adds the next owner's public key to the previous transaction history, and then digitally signs and passes the encryption with his private key.
  • the patient information data can be viewed through the verification of the public key and signature in the patient information data block in the patient information data chain of each medical person.
  • Applying blockchain encryption of the patient information data means that each element of the patient information data is hashed, blocked through a public key and an electronic signature, and processed in a chain form.
  • the hash encryption of the patient information data of the present invention uses one of the one-way hash algorithms that takes a message having an arbitrary length through a hash algorithm function and converts the message to a fixed length output value.
  • the hash algorithm uses any one of Message Digest (MD4) and Message Digest (MD5), Secure Hash Algorithm (SHA) -1, SHA-256, and SHA-512.
  • the fourth step (S140) is a step of separately transmitting and storing the encrypted patient information data and the medical information data in a cloud database.
  • the cloud database is distributed to Peer to Peer on a network and is accessible only to a specific individual or a medical person.
  • the fifth step (S150) is a step of decrypting the encrypted patient information data block stored in the cloud database by a blockchain technique.
  • the encrypted patient information data block stored in the patient information data block chain is downloaded to the blockchain decryption technique using the private key and the electronic signature of the medical person. Means to be processed.
  • the sixth step (S160) is a step of acquiring the medical image from the cloud database based on the decoded patient information data, reading the medical image data and the patient information data, and performing diagnosis and consulting.
  • the medical image may be read and diagnosis and consulting may be performed according to a big data processing algorithm based on the medical image and the patient information data.
  • the present invention extracts the patient information data inserted in the medical image, encrypts the data using a blockchain encryption technique, transmits and stores it, and then decrypts it using the blockchain decryption technique to protect the patient's personal information and cause and condition of the disease. It will provide a cloud database construction and reading method of medical images for the protection of patient information.

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Abstract

본 발명은 환자정보 보호를 위한 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 방법에 관한 것으로서, 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법에 있어서, 의료기기에 의한 환자의 의료영상을 획득하는 제1단계, 상기 의료영상에서 의료정보 데이터와 환자정보 데이터를 분리하는 제2단계, 상기 환자정보 데이터를 블록체인 기법으로 암호화하는 제3단계, 상기 암호화된 환자정보 데이터와 상기 의료정보 데이터를 클라우드 데이터베이스에 분리 전송하여 저장하는 제4단계, 상기 클라우드 데이터베이스에 저장된 상기 암호화된 환자정보 데이터를 블록체인 기법으로 복호화하는 제5단계 및 상기 의료영상은 상기 의료정보 데이터와 상기 환자정보 데이터에 대하여 빅데이터 처리 알고리즘에 따라 상기 의료영상이 판독되어 진단 및 컨설팅이 수행되어지는 제6단계를 포함하여 환자의 개인정보를 보호하고 질병의 원인 및 상태를 파악할 수 있게 하는 환자정보 보호를 돕는 기술적 특징이 있다.

Description

환자정보 보호를 위한 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법
본 발명은 환자정보 보호를 위한 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 환자의 진단이나 치료를 위해 획득된 의료영상을 클라우드 기반 데이터베이스에 저장할 때, 상기 의료영상에 삽입되어 있는 환자정보 데이터를 추출한 후 블록체인 암호화 기법을 이용해 암호화하여 전송 및 저장하고, 다시 블록체인 복호화 기법을 이용해 복호화 함으로서 환자의 개인정보를 보호하고 질병의 원인 및 상태를 파악할 수 있게 하는 환자정보 보호를 위한 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법에 관한 것이다.
최근 들어 의료기관에서는 의료정보시스템을 구축하여, 환자의 접수, 진찰, 처방, 치료, 입원과 퇴원, 검사결과 등의 모든 과정과 기록을 디지털 기술을 이용해 전산화하고 있다. 세부적으로는 X-선이나 CT, MRI로 촬영한 영상을 전송해주는 의료용 영상처리 시스템 PACS(Picture Archiving and Communications System), 그리고 이 모든 것을 하나로 통합한 병원정보 시스템인 HIS(Hospital Information System) 등이 의료정보시스템에 속한다.
그러나 의료정보시스템의 구축이 국민보건향상을 위한 장점이 있음에도 불구하고 개인정보보호 측면에서 많은 위험성을 내포하고 있다.
이는 환자정보 데이터를 갖는 의료정보가 환자 개인의 신체와 관련된 전문적이고 공익적인 정보일 뿐만 아니라, 개인정보 중에서도 특별한 보호가 필요한 정보이기 때문이다. 이러한 환자정보 디지털 데이터는 복제가 쉬워 개인정보가 유출되거나 부정확한 정보가 생산될 경우 개인의 사생활이 침해될 가능성이 존재한다. 그러므로 환자정보 데이터와 같은 개인정보를 보호하고 사생활 침해를 예방할 수 있는 효과적인 기술이 요구되어지고 있다.
상기와 같은 기술을 개선하기 위한 종래의 기술로서는 미국 특허 출원 공개 번호 2002/0035485호에 의료 정보 공유화 방법 및 의료 정보 공유화 시스템이 공지되어있다.
상기 공지의 기술은 상기 미국 특허 공개 번호 35485호는 의료 데이터 제공원인 서버에게 접속되는 데이터베이스에 환자의 의료 정보와 함께 그 환자 고유의 신체적 특징 정보, 예컨대 지문, 음성, 눈의 홍채, 안저상도(eye fundus image)를 등록하는 단계, 의료 데이터를 요구하는 단말기로부터 통신 네트워크를 통해 의료 데이터 정보원인 서버에게 환자의 의료 정보를 요구하는 단계, 환자로부터 읽은 신체적 특징 정보를 전송하는 단계, 단말기로부터 전송된 신체적 특징 정보와 데이터 베이스에 저장된 신체적 특징 정보를 대조하는 단계, 그리고 대조 결과 일치했을 때 통신 네트워크를 통해 서버로부터 데이터베이스에 저장된 환자의 의료 정보를 단말기로 전송하는 단계를 포함하는 의료 정보 공유화 방법을 제공하는 기술이다.
그러나 상기 공지의 기술은 필요한 환자정보 데이터를 입수하는 경우, 환자의 치료 경과 데이터뿐 아니라 환자 개개인의 성명, 성별, 주소, 전화 번호, 주민등록번호, 보험 번호, 생일 등의 순수 개인 정보도 함께 제공된다. 이 경우 환자 개개인의 확인을 위한 의료 서비스가 아님에도 불구하고 환자의 개인 정보가 노출되는 문제점을 안고 있다.
또한, 상기와 같은 문제점을 개선하기 위한 다른 종래의 기술로서는 대한민국 공개특허공보 제10-2005-0032690호에서와 같이 개인 정보를 보호하고 의료 연구를 지원하기 위한 의료정보 시스템 및 의료 정보 제공 방법이 공지되어있다.
상기 다른 종래의 공지 기술의 의료 정보 제공 시스템은 환자의 개인 식별 정보와 비-개인 식별 정보를 나누어 통신 네트워크를 통해 환자의 의료 정보를 제공하는 것으로, 상기 의료 정보 제공 시스템은 환자가 보유하는 환자 단말기에 저장되며 환자의 개인 식별 데이터를 저장하는 개인 식별 정보 데이터베이스, 환자 단말기에 저장되며 환자의 비-개인 식별 정보를 저장하는 비-개인 식별 정보 데이터베이스, 병원에서 환자의 진료를 위한 진료 코드를 발행하는 진료 코드 생성부, 병원에서 환자의 진료 데이터를 저장하는 진료 정보 데이터베이스, 환자의 비-개인 식별 정보와 함께 진료 코드 및 진료 데이터를 이용하여 연구된 데이터를 저장하는 연구 정보 데이터베이스, 그리고 환자 단말기 및 병원에 저장되며 발행된 진료 코드를 저장하는 진료 코드 목록 데이터베이스를 포함하여, 환자의 의료 정보를 의료 연구용으로 사용하고자 할 때 환자의 개인 식별 정보와 분리된 비-개인 식별 정보가 진료 코드와 함께 제공되게 하여 환자의 개인 정보가 유출되는 것을 방지할 수 있도록 하는 것이다.
그러나 상기의 다른 종래의 공지 기술은 단순히 환자정보 데이터를 분리하고 이를 의료용으로 사용할 시에 환자의 개인 식별 정보와 분리된 비-개인 식별 정보가 진료 코드를 따로 관리함으로서 환자의 개인 정보를 보호하는 것으로 의료기기를 통하여 획득된 환자정보 데이터가 복제되지 않도록 하고, 또한 개인정보가 변조될 수 없도록 비가역성을 보장해주는 기술과는 차이가 있다.
이러한 복제와 변조를 방지하는 기술로서 최근에 온라인 가상 화폐인 비트코인에 적용되어 있는 블록체인 암호화 기술이 널리 사용되고 있으며, 이러한 블록체인 암호화 기술을 통하여 환자정보 데이터의 보안성을 유지하며 해킹을 차단하고 투명하게 기록할 수 있는 기술이 요구되어지고 있다.
상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 본 발명은 의료영상에 삽입되어 있는 환자정보 데이터를 추출한 후 블록체인 암호화 기법을 이용해 암호화하여 전송 및 저장하고, 다시 블록체인 복호화 기법을 이용해 복호화 함으로서 환자의 개인정보를 보호하고자 하는 목적이 있다.
본 발명의 상기 목적은 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법에 있어서, 의료기기에 의한 환자의 의료영상을 획득하는 제1단계, 상기 의료영상에서 의료정보 데이터와 환자정보 데이터를 분리하는 제2단계, 상기 환자정보 데이터를 블록체인 기법으로 암호화하는 제3단계, 상기 암호화된 환자정보 데이터와 상기 의료정보 데이터를 클라우드 데이터베이스에 분리 전송하여 저장하는 제4단계, 상기 클라우드 데이터베이스에 저장된 상기 암호화된 환자정보 데이터를 블록체인 기법으로 복호화하는 제5단계 및 상기 의료영상은 상기 의료정보 데이터와 상기 환자정보 데이터에 대하여 빅데이터 처리 알고리즘에 따라 상기 의료영상이 판독되어 진단 및 컨설팅이 수행되어지는 제6단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 환자정보 보호를 위한 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법에 의하여 달성된다.
따라서 본 발명의 환자정보 보호를 위한 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 방법을 통하여 의료기기를 통하여 획득된 환자정보 데이터가 복제될 수 없고, 개인정보가 변조될 수 없도록 비가역성을 보장해주는 효과가 있다.
도 1은 본 발명에 따른 환자정보 보호를 위한 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법의 흐름도이고,
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 블록체인 기법에 의한 체인화된 환자정보 데이터 블록의 흐름을 나타내는 예시도이며,
도3은 본 발명의 일실시예에 따른 환자정보 데이터 블록의 내부 구조와 검증 및 전자서명을 나타내는 예시도이다.
본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.
따라서 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명에 따른 환자정보 보호를 위한 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법의 흐름도이다.
도시된 바와 같이 본 발명은 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법에 있어서, 의료기기에 의한 환자의 의료영상을 획득하는 제1단계(S110), 상기 의료영상에서 의료정보 데이터와 환자정보 데이터를 분리하는 제2단계(S120), 상기 환자정보 데이터를 블록체인 기법으로 암호화하는 제3단계(S130), 상기 암호화된 환자정보 데이터와 상기 의료정보 데이터를 클라우드 데이터베이스에 분리 전송하여 저장하는 제4단계(S140), 상기 클라우드 데이터베이스에 저장된 상기 암호화된 환자정보 데이터를 요청하고, 블록체인 기법으로 복호화하는 제5단계(S150) 및 상기 의료영상은 상기 의료정보 데이터와 상기 환자정보 데이터에 대하여 빅데이터 처리 알고리즘에 따라 상기 의료영상이 판독되어 진단 및 컨설팅이 수행되어지는 제6단계(S160)를 포함하여 이루어진다.
이를 자세히 설명하면 다음과 같다.
의료기기에 의한 환자의 의료영상을 획득하는 상기 제1단계(S110)에서 상기 의료기기란 환자의 치료 및 연구를 목적으로 인체 내부의 조직이나 기관을 포함하여 의학적으로 유용한 모든 생체 정보의 의료영상을 획득할 수 있는 의료 카메라, 의료 스캐너, X-Ray, CT(Computerized Tomography), MRI(Magnetic Resonance Imaging), 초음파 촬영기기 및 임상 검사용 현미경과 같은 의료기기를 총칭한다.
그리고 상기 의료기기에 의해 획득되는 상기 의료영상에는 순수 의료정보 데이터와 환자정보 데이터가 결합된 영상 이미지로 구성되어진다.
이때 상기 의료영상의 환자정보 데이터란 상기 의료영상에 삽입되어 있는 환자의 이름, 주소, 주민번호 및 환자 고유의 개인정보뿐만 아니라 상기 환자를 인식하는 생체 특징 정보중의 어느 하나 이상을 포함한다. 또한, 상기 의료영상에는 상기 의료영상의 열람이력, 생성이력, 진료기록 및 접근기록과 상기 의료영상이 생성된 지역의 위치정보중의 어느 하나 이상이 더 포함되어질 수도 있다. 상기 의료영상의 환자정보 데이터는 상기 의료영상이 생성될 때 자동적으로 삽입될 수도 있고, 상기 의료영상이 생성될 때 임의로 추가하여 삽입되어 질 수도 있다.
이후 상기 제2단계(S120)는 상기 의료영상에서 순수 의료정보만을 갖는 의료정보 데이터와 상기 환자정보 데이터를 분리하여 저장하는 단계를 거친다.
상기 의료영상은 일반적으로 디지털 데이터 파일로 저장되며, 상기 의료영상의 디지털 데이터에 대한 파일 처리(File Processing) 기법을 사용하여 순수 의료정보 데이터와 환자정보 데이터를 구분하여 분리 획득 저장할 수 있다.
그러나 상기 의료영상이 필름데이터일 때는 순수 의료정보 데이터와 환자정보 데이터의 분리를 위해서는 상기 환자정보 데이터를 광학문자인식(OCR) 알고리즘을 활용한 텍스트 변환 기술 및 패턴인식 알고리즘에 의하여 분리 획득 저장할 수 있다.
상기 제3단계(S130)는 상기 제2단계(S120)에서 저장되어 있는 상기 의료영상 데이터에서만 상기 환자정보 데이터만을 블록체인 암호화 기법으로 암호화하는 단계이다.
상기에서 언급되는 블록체인이란 최근에 등장한 가상화폐의 일종인 비트코인에서 사용되는 용어로서, 비트코인이란 P2P 네트워크를 이용해 이중지불을 막는 기술을 의미한다. 또한, 상기 블록체인은 '공공 거래장부'라고도 불리기도 한다. 이는 용어 그대로 거래장부를 공개해두고 관리한다는 뜻이다.
본 발명에서는 의료인이 상기 의료기기에서 획득된 의료영상 내의 환자정보 데이터를 상기 블록체인의 공공 거래장부와 같은 개념으로 저장하고 이를 관리하는 것으로서 블록체인이라는 용어를 사용하는 것이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 블록체인 기법에 의한 체인화된 환자정보 데이터 블록의 흐름을 나타내는 예시도이다.
도시와 같이 각각의 의료영상 내에 삽입되어 있는 상기 환자정보 데이터는 최초의 의료영상에서 생성된 환자정보 데이터를 근거로 블록화되어 생성된다고 볼 수 있다.
도시의 1번은 최초의 상기 의료영상에서 만들어진 상기 환자정보 데이터(Genesis block data)이며, 상기 1번 데이터 없이 그 위의 환자정보 데이터가 만들어지는 것은 불가능하도록 하였다. 따라서 각 환자정보 데이터는 이전 환자정보 데이터의 정보를 가지고 있고 그것이 모여 환자정보 데이터의 정보 체인을 이루어지는 것이다. 이를 의료영상에 대한 환자정보 데이터 체인이라고 할 수 있다.
도시의 2번 내지 9번은 상기 블록체인 복호화에 따른 해시 알고리즘으로 해석되어지고, 다시 업데이트 되어진 새로운 환자정보 데이터의 블록을 의미하며, 실제 환자정보 데이터 체인의 일부가 된 환자정보 데이터 블록들이다. 따라서 해당 환자정보 데이터는 해당 네트워크에서 보안 검증된 정보가 된다.
그리고 10번 내지 14번이 환자정보 데이터 블록들은 상기 블록체인 복호화에 따른 보안 검증에서 실패하여, 환자정보 데이터 체인의 일부가 되지 못한, 즉 네트워크에 공유되지 못하며 인정받지 못하는 환자정보 데이터 블록들이다. 따라서 해당 환자정보 데이터는 환자정보 데이터 체인의 일부가 되지 못한다. 이러한 환자정보 데이터는 폐기되거나 저장 및 기록 또는 사용되지 못한다.
상기 1번의 최초 탄생 환자정보 데이터부터 보안 검증에서 이긴 환자정보 데이터들로 이루어진 체인을 '주체인(Main chain)'이라 칭하며, 이곳에 들지 못한 환자정보 데이터를 '탈락블록(Orphan/ Stale/Invalid Block)'이라 칭한다. 그러므로 주체인 환자정보 데이터에 포함되어 있는 데이터 내역만이 유효한 것으로 인정받게 된다.
도3은 본 발명의 일실시예에 따른 환자정보 데이터 블록의 내부 구조와 검증 및 전자서명을 나타내는 예시도이다.
도시와 같이 상기 환자정보 데이터 블록 내부에는 상기 환자정보 데이터가 해시 암호화되어 있으며, 이러한 암호화된 환자정보 데이터는 각각의 의료인에 대한 공개키와 전자서명을 통하여 연결되어 있음을 알 수 있다. 그러므로 이전 환자정보 데이터가 없으면 이후의 환자정보 데이터는 나올 수가 없다. 따라서 각 데이터는 모두 연결되어 있고 서로의 유효성을 증명하는 역할을 한다. 이렇게 기존 환자정보 데이터 내역을 근거로 불일치하는 내역이 있을 시 오류 처리되는 것이다.
이는 다시 말하면 환자정보 데이터가 디지털 서명의 연속으로 정의되며 각 암호키 소유자들은 그 전까지의 거래 내역에 다음 소유자의 공개키를 덧붙인 뒤에 자신의 비밀키로 암호화하는 디지털 서명을 하고 넘기는 것을 나타내는 것이다.
그러므로 각각의 의료인의 상기 환자정보 데이터 체인에서 상기 환자정보 데이터 블록내의 공개키와 서명에 대한 검증을 통하여 상기 환자정보 데이터를 열람할 수 있다는 것을 의미한다.
그리고 상기 환자정보 데이터의 블록체인 암호화를 적용한다는 것은 상기 환자정보 데이터의 각각의 요소가 해시(Hash) 알고리즘 적용되고 공개키 및 전자서명을 통하여 블록화되고 체인형식으로 처리되는 것을 뜻한다.
본 발명의 상기 환자정보 데이터에 대한 해시 암호화는 해시 알고리즘 함수를 통하여 임의의 길이를 가지고 있는 메시지를 받아들여 고정된 길이의 출력 값으로 바꾸어주는 일방향 해시 알고리즘중의 하나를 사용한다. 예를 들면 해시 알고리즘으로는 MD4(Message Digest, MD5(Message Digest, SHA(Secure Hash Algorithm)-1, SHA-256, SHA-512 중의 어느 하나를 사용한다.
이후 상기 제4단계(S140)는 암호화된 환자정보 데이터와 상기 의료정보 데이터를 클라우드 데이터베이스에 분리 전송하여 저장하는 단계이다. 이때 상기 클라우드 데이터베이스는 네트워크상에 Peer to Peer로 분산되어 있고 특정 개인 또는 의료인만 접근 가능한 스토리지이다.
상기 제5단계(S150)는 클라우드 데이터베이스에 저장된 상기 암호화된 환자정보 데이터 블록에 대하여 블록체인 기법으로 복호화하는 단계이다. 이는 도 3에서와 같이 상기 암호화된 환자정보 데이터의 복호화를 위하여 상기 환자정보 데이터 블록 체인에서 저장된 상기 암호화된 환자정보 데이터 블록을 다운 받아 상기 의료인의 개인키와 전자서명을 이용하여 블록체인 복호화 기법에 의하여 처리되는 것을 의미한다.
상기 제6단계(S160)는 상기 복호화된 환자정보 데이터를 기반으로 상기 클라우드 데이터베이스에서 상기 의료영상을 획득하고 의료영상 데이터와 상기 환자정보 데이터에 대하여 의료인이 판독하고 진단 및 컨설팅이 이루어지는 단계이다.
이때 상기 의료영상과 상기 환자정보 데이터를 기반으로 하는 빅데이터 처리 알고리즘에 따라 상기 의료영상이 판독되고 진단 및 컨설팅이 수행되어질 수도 있다.
그러므로 본 발명은 의료영상에 삽입되어 있는 환자정보 데이터를 추출한 후 블록체인 암호화 기법을 이용해 암호화하여 전송 및 저장하고, 다시 블록체인 복호화 기법을 이용해 복호화 함으로서 환자의 개인정보를 보호하고 질병의 원인 및 상태를 파악할 수 있게 하는 환자정보 보호를 위한 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법을 제공하게 되는 것이다.
본 발명은 이상에서 살펴본 바와 같이 바람직한 실시예를 들어 도시하고 설명하였으나, 상기한 실시예에 한정되지 아니하며 본 발명의 정신을 벗어나지 않는 범위 내에서 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변경과 수정이 가능할 것이다.

Claims (7)

  1. 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법에 있어서,
    의료기기에 의한 환자의 의료영상을 획득하는 제1단계,
    상기 의료영상에서 의료정보 데이터와 환자정보 데이터를 분리하는 제2단계
    상기 환자정보 데이터를 블록체인 기법으로 암호화하는 제3단계,
    상기 암호화된 환자정보 데이터와 상기 의료정보 데이터를 클라우드 데이터베이스에 분리 전송하여 저장하는 제4단계,
    상기 클라우드 데이터베이스에 저장된 상기 암호화된 환자정보 데이터를 블록체인 기법으로 복호화하는 제5단계 및
    상기 의료영상은 상기 의료정보 데이터와 상기 환자정보 데이터에 대하여 빅데이터 처리 알고리즘에 따라 상기 의료영상이 판독되어 진단 및 컨설팅이 수행되어지는 제6단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 환자정보 보호를 위한 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 의료영상은 의료 카메라, 의료 스캐너, X-Ray, CT(Computerized Tomography), MRI(Magnetic Resonance Imaging), 초음파 촬영기기 및 임상 검사용 현미경중의 어느 하나에 의하여 획득되어진 의료정보 데이터와 환자정보 데이터가 결합된 영상 이미지인 것을 특징으로 하는 환자정보 보호를 위한 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 의료영상의 환자정보 데이터는 상기 의료영상에 삽입되어 있는 환자의 개인정보 또는 상기 환자를 인식하는 생체 특징 정보중의 어느 하나 이상을 포함하고, 상기 의료영상의 열람이력, 생성이력, 진료기록 및 접근기록과 상기 의료영상이 생성된 지역의 위치정보중의 어느 하나 이상이 더 포함되는 것을 특징으로 하는 환자정보 보호를 위한 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 의료영상이 필름데이터일 때, 상기 환자정보 데이터는 광학문자인식(OCR) 알고리즘을 활용한 텍스트 변환 기술 및 패턴인식 알고리즘에 의하여 획득되는 것을 특징으로 하는 환자정보 보호를 위한 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 환자정보 데이터의 암호화는 상기 환자정보 데이터가 해시(Hash) 알고리즘 적용되어 블록화되어지고 환자정보 데이터의 체인을 형성하도록 이루어지는 블록체인 암호화 기법을 이용해 암호화되는 것을 특징으로 하는 환자정보 보호를 위한 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 클라우드 데이터베이스는 네트워크상에 Peer to Peer로 분산되어 있고 특정 개인만 접근 가능한 스토리지인 것을 특징으로 하는 환자정보 보호를 위한 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법.
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 암호화된 환자정보 데이터의 복호화는 상기 클라우드 데이터베이스에 저장된 상기 암호화된 환자정보 데이터를 의료인의 개인키 및 전자서명을 이용하여 블록체인 복호화 기법에 의하여 처리되는 것을 특징으로 하는 환자정보 보호를 위한 의료영상의 클라우드 데이터베이스 구축 및 판독 방법.
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