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【2h】

Utility-preserving anonymization for health data publishing

机译:为卫生数据发布保留实用程序的匿名化

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摘要

BackgroundPublishing raw electronic health records (EHRs) may be considered as a breach of the privacy of individuals because they usually contain sensitive information. A common practice for the privacy-preserving data publishing is to anonymize the data before publishing, and thus satisfy privacy models such as k-anonymity. Among various anonymization techniques, generalization is the most commonly used in medical/health data processing. Generalization inevitably causes information loss, and thus, various methods have been proposed to reduce information loss. However, existing generalization-based data anonymization methods cannot avoid excessive information loss and preserve data utility.
机译:背景技术发布原始电子健康记录(EHR)可能会被视为侵犯个人隐私,因为它们通常包含敏感信息。隐私保护数据发布的常见做法是在发布之前对数据进行匿名处理,从而满足诸如k-匿名性之类的隐私模型。在各种匿名化技术中,泛化是医学/健康数据处理中最常用的方法。通用化不可避免地导致信息丢失,因此,已经提出了各种方法来减少信息丢失。但是,现有的基于泛化的数据匿名化方法无法避免过多的信息丢失并保留数据实用性。

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