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MedDeID 实现了基于真实或合成训练数据的本地化临床文本去标识化

arXiv cs.CL · 5小时前 缓存

MedDeID 是一个本地部署的框架,用于使用真实或合成训练数据对临床文本进行去标识化,在检测个人身份信息方面实现了高准确率,同时最小化过度编辑。

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机构特定的LLM提示恢复去标识化系统及其金标准均遗漏的PHI

arXiv cs.CL · 2026-08-19 缓存

本研究证明,使用机构特定提示的大型语言模型能够恢复现有去标识化系统遗漏的受保护健康信息,从而增强电子健康记录中的数据隐私合规性。

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Surrogate Substitution Preserves PHI Detectability: A Multi-Detector Equivalence Study

arXiv cs.AI · 2026-08-05 缓存

This paper evaluates whether structure-preserving de-identification via surrogate substitution maintains PHI detectability across multiple detectors, using equivalence testing on 57k paired spans across 7 languages and 11 detectors.

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@MaziyarPanahi:我终于让 Kimi K3 读取了一张胸片,它从未看到患者是谁——OpenMed 剥离了 23 个标识符从……

X AI KOLs Timeline · 2026-07-20 缓存

Kimi K3 人工智能模型在 OpenMed 从 DICOM 数据中移除所有 23 个患者标识符后成功读取了一张胸片,从而确保了隐私。该模型正确识别出左侧白肺(left-sided whiteout)。

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OpenMed 1.8:Apache-2.0 临床去标识化工具,完全本地运行,现已支持 Android、iOS 和浏览器。400+ 开放议题邀你参与 1.9 版本

Reddit r/LocalLLaMA · 2026-07-09

OpenMed 1.8 是一款 Apache-2.0 临床去标识化工具包,完全本地运行,新增对 Android、iOS 和浏览器平台的支持,并邀请社区为 1.9 版本贡献力量。

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650多个Apache-2.0许可的生物医学NER/去标识化模型,在MLX中设备端运行。相同fp32权重,输出一致:临床NER模型在3年前的M3 Max上比PyTorch-CPU快30-40倍。内部可复现。

Reddit r/LocalLLaMA · 2026-06-23

650多个Apache-2.0许可的生物医学NER和去标识化模型集合,通过MLX在设备端运行,在M3 Max上实现比PyTorch-CPU快30-40倍的推理速度,且输出一致。

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移除还是保留?用于教育对话去标识化的全本地AI级联

arXiv cs.CL · 2026-06-18 缓存

本文提出了一种用于教育对话去标识化的全本地AI级联框架,结合了先召回候选生成器与上下文感知的移除/保留评审器。该方法在不将数据发送到外部API的情况下实现了高精度,在数学辅导记录上优于更小的本地模型和商业API。

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Meddies PII:用于临床文本的开源多语言去标识化模型

Reddit r/LocalLLaMA · 2026-06-08

Meddies PII 是一个用于临床文本去标识化的开源多语言模型及数据集,旨在移除患者标识符的同时保留临床事实。它利用动态提示生成的合成数据,以处理多样化的真实世界格式。

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