데이터 사이언티스트

김준희 · Jun Hee Kim

데이터의 본질을 파고드는 데이터 사이언티스트

모델 성능 경쟁이 아니라 '이 데이터는 어떻게 생성되었는가'를 먼저 의심합니다. AI는 결국 분류와 회귀 — 모델을 더 돌리기 전에 데이터의 생성 원리를 진단합니다.

  • 공학박사(바이오나노시스템공학, 전북대) — 나노소재·BNNT·전기방사·TEM
  • SCI 16편, 피인용 ~1,225 / h-index 13, 등록 특허 4건
  • 국가 연구장비 인프라사업 2건(장비 22·26종) 총괄, 전라북도지사 표창(2023)
  • 이어드림스쿨·오즈코딩 헬스케어AI 과정 이수, 데이터 사이언티스트로 전환
김준희 프로필 사진

First Principles

일하는 방식

데이터 본질 우선

모델을 더 돌리기 전에 '데이터가 어떻게 생성됐는가'를 먼저 진단한다.

도메인 지식의 코드화

유전학(LD·MOI)·심리측정(d-prime)·생식의학을 피처·알고리즘으로 번역한다.

검증의 엄밀성·정직성

Data Leakage 제거, Adversarial Validation, OOF–LB 갭 분석으로 결과를 부풀리지 않는다.

Selected Work

대표 프로젝트

01 주강사 '상용 수준' 평가

KiniQ — 만성콩팥병(CKD) 생활습관 관리 웹서비스

팀장(4명) · RAG·풀스택 · 오즈코딩 헬스케어AI 3기 기업연계 (Talos)

건강검진 결과로 CKD 위험을 예측(AUROC 0.906)하고 맞춤 생활습관 챌린지·RAG 상담 챗봇으로 연결한 기업연계 풀스택 헬스케어 서비스. LangGraph 기반 Self-corrective RAG(검색 적합성·환각 검증 + 의료 가드레일)와 FastAPI·Redis Stream 비동기 아키텍처·SSE 토큰 스트리밍으로 구축, 주강사 '상용 수준' 평가.

  • LangGraph
  • RAG
  • Qdrant
  • FastAPI
  • Redis Stream
  • SSE
  • React
  • Docker
02 🏆 최우수상 (2등)

난임 환자 임신 성공 예측 — 표현 변환과 누수 검증

팀장(3명) · AI헬스케어 3기 해커톤(DACON×오즈코딩) · 256K 임상 데이터

'표현 변환(representation transformation)'이라는 메타 인사이트로 단변수 천장을 넘고, 마감 D-1에 Adversarial Validation으로 숨은 누수를 발견해 CV-LB 일치도를 22.5%→47.4%로 끌어올림. DACON 멘토링 보고서가 강점으로 평가.

  • LightGBM
  • CatBoost
  • MLP 블렌드
  • fold-safe Target Encoding
  • Adversarial Validation
03 🏆 우수상 (2등)

GeneStarter — 반려견 유전질환 위험도 분석

팀장(5명) · 이어드림스쿨×피터페퍼 스타트업 연계 · 4,500만 변이

ML 모델 대신 유전학 도메인 지식(게놈 좌표계·연관불평형·멘델 유전양식)을 직접 알고리즘으로 코드화. OMIA 변이 좌표가 6종 게놈 어셈블리에 흩어진 함정을 LiftOver로 통일, 4,500만 변이를 65.6% 압축(25.75GB→8.85GB) 처리.

  • MySQL
  • SQLAlchemy
  • Parquet
  • UCSC LiftOver
  • pandas.merge_asof(LD)
  • MOI 판정
04 RMSE ~0.7 → 0.02

칼로리 소모량 예측 — 역공학으로 데이터 생성 공식 복원

팀장(3명) · 리더보드 1위(기수 내, 비공식)

트리 모델이 못 넘는 벽 앞에서 '이 데이터는 수식으로 생성된 것 아닌가?'를 의심하고 Keytel 공식을 역공학으로 복원. 체중이 kg가 아니라 lb로 저장된 숨은 버그까지 규명한 first-principles의 교과서적 사례.

  • CatBoost
  • Optuna
  • SHAP
  • LinearRegression(계수 검증)
  • 역공학
05 Public LB 0.781

마인드헌터 — 심리성향 기반 투표 여부 예측

개인

Data Leakage로 손쉽게 얻은 점수를 스스로 폐기하고 정직한 baseline부터 다시 쌓아 올린 자기 규율이 핵심. Mach-IV·Big Five·d-prime(신호탐지이론) 등 학술적 의미를 가진 피처를 설계하고 GBDT vs DL 의사결정을 실측으로 정당화.

  • AutoGluon
  • CatBoost/LightGBM/XGBoost
  • FT-Transformer
  • train-only Leakage 방지

Tech Stack

기술 스택

언어·분석

  • Python
  • SQL
  • Pandas
  • NumPy
  • SciPy

ML·DL

  • CatBoost
  • LightGBM
  • XGBoost
  • scikit-learn
  • PyTorch
  • AutoGluon
  • Optuna
  • SHAP

LLM·RAG

  • LangGraph
  • RAG
  • Qdrant
  • Redis Stream
  • SSE

데이터·환경

  • MySQL
  • SQLAlchemy
  • Parquet
  • Docker
  • FastAPI
  • Git
  • Jupyter

Research

연구 경력

10년간 나노소재·전자현미경(TEM)을 연구한 공학 박사.
가설 → 실험설계 → 정량분석 → 재현검증 워크플로우를 데이터 사이언스로 옮깁니다.

16편
SCI/SCIE 논문
주저자 5 · 공저자 11
~1,225
총 피인용
h-index 13 · i10 15
4건
특허
한국 등록 3 · 미국 등록 1
10년
연구 경력
나노소재 · 전자현미경(TEM)

연구 경력

  • 2023–2025
    책임연구원(팀장) · 전북대 중재의료기기 실증센터
    산업부 산업혁신기반구축사업 장비 22종 구축·운영 총괄 · Cryo-TEM 전담 운영
  • 2019–2022
    선임연구원(팀장) · 전북대 중재의료기기 연구센터
    산업부 시스템산업거점기관지원사업 장비 26종 기획·조달·구축 총괄
  • 2019
    박사후연구원 · 한국기초과학지원연구원(KBSI) 전주센터
    In-situ TEM Heating Holder로 소재 열적 거동 실시간 정량 분석
  • 2015–2019
    학생연구원(학연) · 한국과학기술연구원(KIST) 전북분원
    BNNT 이중 성장 메커니즘 규명 (박사 연구)

학력

  • 공학박사 바이오나노시스템공학 · 전북대학교 2019
  • 공학석사 바이오나노시스템공학 · 전북대학교 2015
  • 공학사 화학공학 · 광운대학교 2010

대표 논문

  • 주저자 Dual growth mode of boron nitride nanotubes in high temperature pressure laser ablation Scientific Reports · 2020
  • 주저자 Polydopamine-assisted ZnO on electrospun membrane for photocatalysis & antimicrobial activity J. Colloid Interface Sci. · 2018
  • 공저자 In situ TEM observation of heat-induced degradation of planar perovskite solar cells Nano Energy · 2020

전자현미경(TEM) 전문성

  • 주력HR-TEM ≈ Cryo-TEM — 약 3년 (분석실·매뉴얼·예약체계 셋업 포함)
  • 확장In-situ heating TEM — 확장 경험 (1편)
  • 학습4D-STEM / py4DSTEM — 개념 학습 수준
  • 해석TEM/STEM-EDS 이미지 + EELS·XPS·XRD 스펙트럼 + 기계적 성능 통합 해석

데이터 사이언스로 이어지는 도메인 자산

소재·나노

나노소재 설계, 전기방사·BNNT 합성 공정, HR-TEM·Cryo-TEM 운영 3년(in-situ heating TEM 확장), TEM/STEM 이미지·EELS/XPS/XRD 해석.

바이오·의료

중재의료기기(스텐트·카테터·스텐트 리트리버) 설계·제조·평가, 임상 연구 공동참여, 의료기기 인허가·규제 실무.

Direction

지향점

데이터 사이언티스트 (분석·통계·검증·인사이트)
소재 AI 개발자 (신소재 설계·공정 최적화·TEM 이미지 디노이징 AI)
바이오·헬스케어 AI 개발자 (임상 데이터 분석·진단 보조·의료 영상)

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