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AIと機械学習が医療分野をより患者中心に変える

Jon Stojan Media6m2024/10/16
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Jinesh Kumar Chinnathambi は、AI/ML、クラウド ソリューション、データ分析を活用して患者中心のヘルスケアを推進し、ケアの質と効率性を高めています。
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ジネシュ・クマール・チンナタンビ大手健康保険会社のソリューション アーキテクトである氏は、機械学習 (ML) と人工知能 (AI) の分野での実際の経験を活かして、医療分野をより患者中心にし、患者ケアを改善しています。


ヘルスケア IT 分野でのキャリアを目指す人々は、多くの場合、人々の生活に大きな影響を与えたいという願望に突き動かされています。Jinesh にとって、2024 年にこれを実現する最善の方法は、テクノロジーの問題解決能力を活用してヘルスケア業界を改善し、合理化することです。


彼は次のように述べています。「電子医療記録 (EHR)、遠隔医療、人工知能、予測分析などの進歩により患者ケアが変革するなど、ヘルスケアの状況は絶えず変化しており、魅力的な課題とイノベーションの機会が生まれています。この分野での取り組みが患者ケアの質、アクセス性、有効性の向上に直接貢献し、最終的にはヘルスケアをより患者中心にすることにつながるという満足感が得られます。」


AI 駆動型診断、予測分析、パーソナライズされた治療計画などのヘルスケア IT のイノベーションとテクノロジーを、問題解決、分析的思考、コミュニケーション、ヘルスケア業務の理解など、ヘルスケアの役割に必要なソフト スキルと組み合わせると、患者と医療専門家の両方にとって非常に有益であることが証明されています。

ジネシュ・クマール・チンナタンビの紹介


Jinesh Kumar Chinnathambi の教育は、コンピューター サイエンス エンジニアリングの学士号取得から始まり、医療 IT 分野での仕事に強固な基盤を築きました。在学中、Jinesh はデータベース、データ分析、医療システムなど、テクノロジーと医療が交わる分野に重点を置きました。卒業後は、医療業界でのエントリー レベルの役割や技術職を通じて、実践的な IT 経験を積みました。


彼は、AHIP (アメリカの健康保険制度) が提供する認定資格を通じて医療 IT の専門知識をさらに深め、新しい医療規制、新興技術、業界のベスト プラクティスを常に把握して、常に時代の先を行くようにしています。専門家とのネットワーク作り、業界カンファレンスへの参加、医療 IT ジャーナルの最新情報の把握は、貴重な洞察をもたらし、彼のキャリアの成功に役立っています。彼自身が言うように、「医療 IT への道には、教育、実務経験、継続的な学習、そして技術による医療サービスの向上への献身が組み合わさっています。」


ジネシュは、高く評価されている「機械学習と人工知能を活用したヘルスケアデータ分析による効果的な癌再発予測、" "人工知能によるデータ分析を活用して医療ギャップを検出し、埋める、“ヘルスケアにおけるデータ分析と人工知能の活用、" そして " クラウドとスノーフレークの移行によるヘルスケア分析におけるビッグデータ活用の強化。」


彼が持つ幅広い専門資格と重要な業績は、競争の激しい分野における彼の専門知識を証明しています。Elevance Health の約 10 万人の従業員の中で、AWS 認定 DevOps プロフェッショナル、AWS 認定ソリューションアーキテクトアソシエイト、AWS 認定デベロッパーアソシエイト、AWS 認定 SysOps アドミニストレーターアソシエイトを含む 4 つの AWS 認定資格を保持しているのは彼だけです。


また、彼はSun Certified Java Professional (SCJP) 認定資格と、ヘルスケアパートAとBの基礎、マネージドケアパートAの基礎を含む複数のAmerica's Health Insurance Plans (AHIP) 認定資格も持っています。これらに加えて、Jineshは2024年に認定されました。 世界的に認められた賞ヘルスケアおよび IT 業界における顕著な功績により。


2024年8月には、ビジネスイノベーションアワード2024のヘルスケア/情報技術部門でクラウドイノベーターオブザイヤー賞を受賞しました。この賞は、クラウドイノベーションにおける優れた業績を表彰するものです。受賞に加え、ジネシュは、 Globee® リーダーシップ賞2024年に、彼の分野への献身と多大な貢献が正式に認められ、審査員としての役割が認められました。バージニア工科大学ハッカソンイベント

ヘルスケア IT における AI、ML、データ分析、データ ウェアハウス、クラウド移行の役割

AI や ML などの技術革新をヘルスケア IT に導入する主なメリットの 1 つは、膨大な量のヘルスケア データを分析し、患者の転帰を正確に予測し、治療計画を改善できることです。


Jinesh の IT キャリアにおける重要な瞬間は、テクノロジーの環境全体を一変させたクラウド コンピューティングの出現でした。このような画期的なテクノロジーの変化の瀬戸際にあって、Jinesh は、このようなシステムが自分の仕事にどれほど役立つかを実感しました。


「クラウド コンピューティングが台頭する前は、企業は高価な IT インフラストラクチャを自社で構築、管理、維持する必要がありました」と Jinesh 氏は振り返ります。「Amazon、Google、Microsoft などの企業は、インターネット経由でデータベース、サーバー、ソフトウェア、分析にアクセスできるプラットフォームの提供を開始しました。これにより、IT 運用のコストと複雑さが大幅に削減され、イノベーションが加速し、必要に応じてリソースを拡張できる柔軟性がもたらされました。これにより、企業は最先端のテクノロジーを活用しながら、コア業務にさらに集中できるようになりました。さらに、クラウド コンピューティングは、私が現在取り組んでいるビッグ データ分析や AI など、今日見られる他の多くの技術的進歩への道を開きました。これは、IT の可能性を再定義し、テクノロジーの未来を形作り続けるマイルストーンです。」


これらすべては、より患者中心のアプローチを作り上げようとする医療分野の人々の献身的な取り組みと連携して機能し、革命的なスピードと精度でパーソナライズされたタイムリーなケアを提供します。

実社会での研究と応用

Jinesh 氏は、これらの技術革新を既存の医療 IT システムに実装することで、患者ケアを強化する予測分析製品の開発に成功しました。データ分析、AI、ML のおかげで、彼の研究により、がんの再発の兆候と可能性を、これまで考えられていたよりもはるかに早く特定できるようになりました。


Jinesh は、AI モデルをクラウド上でシームレスに実行できるように構成することで、予測診断の加速、治療計画の強化、管理タスクの自動化、患者ケアの改善に貢献してきました。ソリューション アーキテクトの戦略的設計と技術的専門知識は、AI 対応のクラウドベースのヘルスケア システムの未来を形作る上で不可欠な要素です。


これらのプロジェクトの影響により、患者の治療成績が向上し、コストが削減され、効率が向上し、これまで以上にパーソナライズされたケアを提供できるようになりました。Jinesh は、テクノロジー パートナーと協力してクラウドベースのデータ運用戦略を作成することで、データ リネージの採用とガバナンスを改善するテクノロジーとツール ソリューションのガイドと開発に精力的に取り組んできました。


彼は、Elevance Health での包括的なクラウド移行とデータ ガバナンス フレームワークを監督し、ビジネス目標と HIPAA 規制要件との整合性を確保しました。また、データ イニシアチブに関する効率的なコラボレーションを促進するために、企業全体の上級管理職によるデータ カウンシルを設立しました。


さらに、Elevance 在籍中は、エンタープライズ インフラストラクチャおよびテクノロジー チームと緊密に連携して、クラウドベースのレイクハウス ソリューションを検討しました。Jinesh は、問題の調査、解決プロセス、根本原因の分析、レポート、データの分類と標準、データ品質の検証と制御を含むデータ移行フレームワークの実装を主導しました。また、ビジネス目標と HIPAA 規制要件に一致するデータ ガバナンス フレームワークを開発し、さまざまなユース ケースのモノリシック マイクロサービスの実装をサポートしました。


彼は、いくつかの概念実証を実施した後、適切な Snowflake ウェアハウスのサイズを調査して推奨し、ミドルウェア クエリのパフォーマンスを最適化し、年間コストを 30% 削減しました。 ある研究では、国のコスト削減額を推定した。米国では早期診断による医療費は年間260億ドルに上る。

ヘルスケアテクノロジーの未来

ヘルスケア テクノロジーの将来に対する Jinesh のビジョンは、希望に満ち、継続的な改善が見られ、すべての人に利益をもたらす、より患者中心のヘルスケア システムを構築する可能性を秘めています。


彼は、新しい高度なソリューションを導入し、電子医療記録 (EHR)、医療情報交換、遠隔医療サービス、その他の取り組みを開発および管理して医療の調整とアクセス性を高め、最終的には地域社会に利益をもたらすことで、医療とテクノロジーの融合に取り組んで患者ケアを改善する予定です。これにより、病気の早期発見、効果的な監視、医療ミスの削減、医療提供者と患者間のコミュニケーションの改善に貢献します。