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BETA 낙상사고 위험동작 영상-센서 쌍 데이터

낙상사고 위험동작 영상-센서 쌍 데이터 이미지 아이콘
  • 분야영상이미지
  • 유형 센서 , 이미지 , 비디오
구축년도 : 2023 갱신년월 : 2024-06 조회수 : 1,618 다운로드 : 74 용량 :
샘플 데이터 ?

샘플데이터는 데이터의 이해를 돕기 위해 별도로 가공하여 제공하는 정보로써 원본 데이터와 차이가 있을 수 있으며,
데이터에 따라서 민감한 정보는 일부 마스킹(*) 처리가 되어 있을 수 있습니다.

※ 내국인만 데이터 신청이 가능합니다.

  • 데이터 변경이력

    데이터 변경이력
    버전 일자 변경내용 비고
    1.0 2024-06-28 데이터 개방 Beta Version

    데이터 히스토리

    데이터 히스토리
    일자 변경내용 비고
    2024-06-28 산출물 공개 Beta Version

    소개

    - 낙상 유형별 사고위험 동작 동영상 데이터와 동영상과 시간이 동기화된 기간의 시계열 센서데이터를 수집하여 인공지능 학습용 데이터 세트를 구성하며, 확보된 데이터 세트를 이용한 시범 학습모델의 평가로 인공지능 모델의 개발과 시범 서비스를 구축

    구축목적

    - 낙상 영상·센서 데이터 수집 및 정제, AI모델 구축, AI 개발
    - 낙상 분야(종합병원, 요양병원, 가정에서의 낙상 영상 데이터, 낙상 영상 센싱 데이터)의 인공지능 학습데이터 구축 및 개발
  • - 데이터 구축 규모

       - 영상 데이터 22,672 클립
       - 이미지 데이터 226,720 건

     

    - 데이터 분포

       - 촬영 각도 분포

    전체 수량 22,672개
    촬영 각도 분포 클래스 건수 비율
    C1 2,834 12.50%
    C2 2,834 12.50%
    C3 2,834 12.50%
    C4 2,834 12.50%
    C5 2,834 12.50%
    C6 2,834 12.50%
    C7 2,834 12.50%
    C8 2,834 12.50%

     

    촬영 각도별 분포 그래프 이미지

     

       - 보조의료 기구 분포

    전체 수량 22,672개
    분포 클래스 건수 비율
    없음(none) 19,136 84.40%
    이동형 수액걸이 또는 지팡이(cane) 552 2.43%
    휠체어(bathchair) 1,320 5.82%
    목발(crutch) 992 4.38%
    걸음보조기 672 2.96%
    (senior_device)

     

    보조의료 기구 분포 그래프 이미지

     

       - 낙상 종류 분포

    전체 수량 22,672개
    분포 클래스 건수 비율
    비낙상 5,680 25.05%
    전면낙상 7,736 34.12%
    후면낙상 5,816 25.65%
    측면낙상 3,440 15.17%

     

    낙상 종류별 분류 그래프 이미지

     

       - 연령대 분포

    전체 수량 22,672개
    분포 클래스 건수 비율
    청소년·청년 5,600 24.70%
    (14-39세)
    중장년·노년층 17,072 75.30%
    (40세이상)

     

    연령대 분포 그래프 이미지

     

       - 성별 분포

    전체 수량 22,672개
    분포 클래스 건수 비율
    남성 11,408 50.32%
    여성 11,264 49.68%

     

    성별 분포

     

       - 장소 분포

    전체 수량 22,672개
    분포 클래스 건수 비율
    병원 5,472 24.14%
    6,488 28.62%
    노인정 또는 요양병원 10,440 46.05%
    길거리 272 1.20%

     

    장소 분포 그래프 이미지

  • 저작도구 설명서 및 저작도구 다운로드

    저작도구 설명서 다운로드 저작도구 다운로드
  • AI 모델 상세 설명서 다운로드

    AI 모델 상세 설명서 다운로드 AI 모델 다운로드

    - 대표성 : 사용자의 데이터 활용도를 고려, 주요 낙상방향인 전면낙상, 후면낙상, 측면낙상과 비낙상으로 구성되어있으며 병원, 요양병원, 가정, 길거리등 낙상이 발생할 수 있는 장소로 구성

    - 독립성 : 
        - 영상은 8개의 방향에서 촬영되었으며, 신체에 부착한 센서는 12개로 구성됨. 
        - 모든 영상데이터와 센서데이터는 쌍을 이루고 있음
        - 비낙상 촬영 시나리오 중 ‘넘어질 뻔함(near-fall)’을 포함하고 있음(별도의 라벨링 없음)

    - 활용모델
      - 모델학습
        - 본 데이터는 22,672개의 영상과 센서데이터로 구성되어있으며 학습, 검증, 테스트 데이터수를 제한하지 않는다.
        - 영상데이터의 경우 전처리 단계에 상당한 시간이 소요됨으로 사전에 수행할 것을 제안함

      - 서비스 활용 시나리오
        - 노인 장기 요양시설 내 병실에 CCTV 설치 의무화 법안*이 시행됨에 따라 노인 장기 요양시설 내 낙상사고 피해 최소화를 위한 연구 활성화* 노인장기요양보호법 제 33조의 2 (폐쇄회로 텔레비전의 설치 등
        - 낙상사고로 인한 응급의료연계 관리시스템 기반 기술 연구
        - 낙상 발생 전, 후 예측 모델이 도입됨에 따라 낙상 관련 의료영역의 구조적 변화 기대
        - 낙상 위험도 예측 인공지능 소프트웨어 개발로 인한 선제적 의료중재로 낙상 발생 감소효과 및 간호영역에서의 업무량 경감과 치료비용 감소
        - 중소·벤처, 스타트업, 연구소, 대학 등의 인공지능 기술 개발 촉진할 것으로 기대하며, 대규모 인공지능 학습용 데이터 구축·개방을 통한 인공지능산업 발전 기대

  • 설명서 및 활용가이드 다운로드

    데이터 설명서 다운로드 구축활용가이드 다운로드

    - 어노테이션 포맷

    구분 속성명 타입 필수여부 설명 비고
    1 metadata Object   학습용 데이터 메타정보  
      1-1 description String Y 데이터셋 이름  
      1-2 scene_id String Y 파일 고유번호  
      1-3 scene_format String Y 파일 포멧  
      1-4 scene_res String Y 해상도  
      1-5 creator String N 데이터셋 구축자  
      1-6 distributor String N 데이터셋 제공자  
      1-7 date String Y 촬영날짜  
    2 scene_info Object   영상 정보  
      2-1 scene_loc String Y 촬영장소 병원, 집, 노인정 또는 요양병원, 길거리
      2-2 scene_pos String Y 낙상위치 병실, 화장실, 복도, 계단, 현관, 주방, 거실, 방, 소파,
    입구, 내리막길, 평지 젖은길
      2-3 scene_method String Y 움직임방법 cane, crutch, bathchair,
    senior_device, none
      2-4 scene_IsFall String Y 낙상여부 낙상, 비낙상
      2-5 scene_cat_name String Y 낙상유형 전면낙상, 후면낙상, 측면낙상, 비낙상
      2-6 fall_type String Y 낙상사유 중심 잃고 넘어짐,
    미끄러져 넘어짐, 걸려 넘어짐, 부딧쳐 넘어짐
      2-7 scene_Iength number Y 영상길이  
      2-8 cam_num number Y 카메라 번호 01월 08일
    3 actor_info Object   배우(환자) 정보  
      3-1 actor_id String Y id(배우 식별자)  
      3-2 actor_age String Y 연령대 adult1(청소년청년),
    adult2(중장년노년)
      3-3 actor_sex String Y 성별 W,M
    4 sensordata Object      
      4-1 fall_start_frame number Y 낙상시작 프레임  
      4-2 fall_end_frame number Y 낙상종료 프레임  
    5 scene_path        
      5-1 scene_path String Y 영상 경로  

    <영상 JSON 포맷> 

    구분 속성명 타입 필수여부 설명 범위
    1 metadata Object   학습용 데이터 메타정보  
      1-1 description String Y 데이터셋 이름  
      1-2 scene_id String Y 파일 고유번호  
      1-3 scene_format String Y 파일 포멧  
      1-4 scene_res String Y 해상도  
      1-5 date String N 촬영날짜  
      1-6 file_name String N 파일 이름  
      1-7 img_format String Y 이미지 포멧  
    2 bboxdata Object   bbox data  
      2-1 bbox_location String Y bbox 점좌표(X,Y)  
    3 img_path        
      3-1 img_path String Y 이미지 경로  

    <이미지 JSON 포맷>

    - 실제 예시

     

    영상 json 이미지
                                      <영상 JSON 예시>

    이미지 json 이미지
                                                       <이미지 JSON 예시>

  • 데이터셋 구축 담당자

    수행기관(주관) : 순천향대학교 산학협력단
    수행기관(주관)
    책임자명 전화번호 대표이메일 담당업무
    김광석 010-6616-8456 kimks5005gt@gmail.com 실무책임
    수행기관(참여)
    수행기관(참여)
    기관명 담당업무
    ㈜브이런치 획득/수집
    ㈜자유로운소프트 데이터 정제
    ㈜케이엘큐브 데이터 가공(라벨링)
    ㈜어니컴 검수
    데이터 관련 문의처
    데이터 관련 문의처
    담당자명 전화번호 이메일
    전섭 041-530-1059 sjeon4595@gmail.com
    김광석 010-6616-8456 kimks5005gt@gmail.com
    AI모델 관련 문의처
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    담당자명 전화번호 이메일
    전섭 041-530-1059 sjeon4595@gmail.com
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리눅스 OS 계열에서 다운로드 받으시길 권장하며 윈도우에서 파일 다운로드 시 wsl(리눅스용 윈도우 하위 시스템) 설치가 필요합니다.

※ 파일 병합 리눅스 명령어

find "폴더경로" -name "파일명.zip.part*" -print0 | sort -zt'.' -k2V | xargs -0 cat > "파일명.zip"

- 해당 명령어 실행 시, 실행 경로 위치에 병합 압축 파일이 생성됩니다.

- 병합된 파일 용량이 0일 경우, 제대로 병합이 되지 않은 상태이니 "폴더경로"가 제대로 입력되었는지 확인 부탁드립니다.

※ 데이터셋 소개 페이지에서 다운로드 버튼 클릭하여 승인이 필요합니다.