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Disentangled Representation Learning for Privacy-Preserving Case-Based Explanations

Título
Disentangled Representation Learning for Privacy-Preserving Case-Based Explanations
Tipo
Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional
Ano
2023
Autores
Montenegro, H
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Silva, W
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Jaime S Cardoso
(Autor)
FEUP
Ata de Conferência Internacional
Páginas: 33-45
1st Workshop on Medical Applications with Disentanglements (MAD) at the MICCAI Conference
Singapore, SINGAPORE, SEP 22, 2022
Indexação
Publicação em ISI Web of Knowledge ISI Web of Knowledge - 0 Citações
Outras Informações
ID Authenticus: P-00X-XKK
Abstract (EN): The lack of interpretability of Deep Learning models hinders their deployment in clinical contexts. Case-based explanations can be used to justify these models' decisions and improve their trustworthiness. However, providing medical cases as explanations may threaten the privacy of patients. We propose a generative adversarial network to disentangle identity and medical features from images. Using this network, we can alter the identity of an image to anonymize it while preserving relevant explanatory features. As a proof of concept, we apply the proposed model to biometric and medical datasets, demonstrating its capacity to anonymize medical images while preserving explanatory evidence and a reasonable level of intelligibility. Finally, we demonstrate that the model is inherently capable of generating counterfactual explanations.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Nº de páginas: 13
Documentos
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