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アイテム
マハラノビス距離を利用した複数のpatient characteristicsからのクロス集計表推定法
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/225715
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2257153f0ae9b8-5dc1-41dc-a982-8e7e7548cf75
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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![]()
2025年5月4日からダウンロード可能です。
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Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
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非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥330, IOT:会員:¥0, DLIB:会員:¥0 |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||||
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公開日 | 2023-05-04 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | マハラノビス距離を利用した複数のpatient characteristicsからのクロス集計表推定法 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | Mahalanobis' distance Cross-tabulation Table Estimation from Multiple Patient characteristics (MCTEMP) | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | CSEC, 暗号 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
東京大学大学院情報理工学系研究科 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
東京大学大学院情報理工学系研究科 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
東京大学大学院情報理工学系研究科 | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo | ||||||||||||
著者名 |
北村, 憲太
× 北村, 憲太
× Irvan, Mhd
× 山口, 利恵
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論文抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 医療においては,論文に記載されるなどで一般に手に入るデータに patient characteristics と呼ばれる統計データがある.このデータ形式を用いてクロス集計表という医学的エビデンスの生成に使われるデータの推定を行う手法として,Cross-tabulation Table Estimation from Multiple Patient characteristics(CTEMP)が提案されている.CTEMP では,複数の patient characteristics を用いてクロス集計表の推定を行うが,複数の patient characteristics を集める場合,匿名性侵害のリスクが生じる.そこで本報告では,発行する複数の patient characteristics から匿名性が低い patient characteristics をマハラノビス距離を用いて削除する Mahalanobis' distance CTEMP(MCTEMP)を提案する.MCTEMP の匿名性は,patient characteristics の匿名性として提案されている Patient Family Detect on Overall Category(PFDOC)entropy を用いて評価し,有用性は推定精度で実験的に評価した.実験では,マハラノビス距離を小さくすることで匿名性が任意に確保されたが,推定精度は CTEM と比べて明らかな低下を確認できなかった. | |||||||||||
論文抄録(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | In the field of medicine, there is a type of statistical data called ”patient characteristics,” which is generally available through research papers. Cross-tabulation Table Estimation from Multiple Patient characteristics (CTEMP) has been proposed as a method for generating medical evidence using this data format. CTEMP estimates the data using multiple patient characteristics, but collecting multiple patient characteristics poses a risk of violating anonymity. Therefore, in this paper, we propose a Mahalanobis' distance CTEMP (MCTEMP) method that removes patient characteristics with low anonymity from multiple patient characteristics using Mahalanobis distance. The anonymity of the proposed method is evaluated using PFDOC entropy proposed as the anonymity of patient characteristics, and usefulness is evaluated experimentally in estimation accuracy. In the experiment, anonymity was arbitrarily ensured by reducing the Mahalanobis distance, but the estimation accuracy did not show a clear decrease compared to CTEM. | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA12326962 | |||||||||||
書誌情報 |
研究報告インターネットと運用技術(IOT) 巻 2023-IOT-61, 号 7, p. 1-8, 発行日 2023-05-04 |
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ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2188-8787 | |||||||||||
Notice | ||||||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||||
出版者 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |