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Preventing Unintended Disclosure of Personally Identifiable Data Following Anonymisation

机译:防止匿名化后意外泄露个人身份信息

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摘要

Errors and anomalies during the capture and processing of health data have the potential to place personally identifiable values into attributes of a dataset that are expected to contain non-identifiable values. Anonymisation focuses on those attributes that have been judged to enable identification of individuals. Attributes that are judged to contain non-identifiable values are not considered, but may be included in datasets that are shared by organisations. Consequently, organisations are at risk of sharing datasets that unintendedly disclose personally identifiable values through these attributes. This would have ethical and legal implications for organisations and privacy implications for individuals whose personally identifiable values are disclosed. In this paper, we formulate the problem of unintended disclosure following anonymisation, describe the necessary steps to address this problem, and discuss some key challenges to applying these steps in practice.
机译:健康数据的捕获和处理过程中的错误和异常可能会将个人可识别的值放置到数据集的属性中,而该数据集应包含不可识别的值。匿名化侧重于已被判断为可以识别个人身份的那些属性。不会考虑被认为包含无法识别的值的属性,但是可以将其包含在组织共享的数据集中。因此,组织面临共享数据集的风险,这些数据集通过这些属性意外地泄露了个人可识别的价值。这将对组织产生道德和法律上的影响,而对披露其个人可识别价值的个人则具有隐私影响。在本文中,我们提出了匿名化后意外披露的问题,描述了解决此问题的必要步骤,并讨论了在实践中应用这些步骤的一些关键挑战。

著录项

  • 作者

    Smith CJ;

  • 作者单位
  • 年度 2017
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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