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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Privacy compliant health data as a service for AI development

CORDIS fournit des liens vers les livrables publics et les publications des projets HORIZON.

Les liens vers les livrables et les publications des projets du 7e PC, ainsi que les liens vers certains types de résultats spécifiques tels que les jeux de données et les logiciels, sont récupérés dynamiquement sur OpenAIRE .

Livrables

PHASE IV AI Initial Architecture (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

A description of the initial technical architecture.

Study initiation package – UC1-UC3 (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

A compiled version of the mandatory deliverable for the retrospective, registry-based studies in PHASE IV AI.

User stories, usage scenarios and use case validation v2 (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

User perspectives on PHASE IV AI use cases.

Dissemination, Communication and Exploitation Activities v1 (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Report on the project's dissemination, communication and exploitation activities.

User stories, usage scenarios and use case validation v1 (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

User perspectives on PHASE IV AI use cases.

Legal and ethical framework and requirements v1 (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

An overview of legal and ethical requirements for the PHASE IV AI technologies.

Dissemination, Communication and Exploitation Plan (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

PHASE IV AI Dissemination, Communication and Exploitation Plan. Some sections of the exploitation plan could be considered sensitive (SEN).

PHASE IV AI Initial Technology Assessment and List (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

A document reflecting the developed PHASE IV AI technologies to the original requirements and specifications.

Security and Privacy measures (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Description of the PHASE IV AI approaches to security anf privacy (technical measures).

Data Specifications (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Data Specifications based on the selected use cases.

Guideline on EHDS Alignment v1 (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Guidelines for aligning the PHASE IV AI technologies with the EHDS developments.

Data Harmonization for DaaS, MaaS and Specifications plan (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

The deliverable will identify the heterogeneities of the data arising from the different medical imaging and labelling expert that exists in the data of the same data owner and the heterogeneities among different data owners arising from different EMRs, language and logging process etc. Following this, it will setup the roadmap for the documentation of both processes (OMOP CDM, semantic mismatches, metadata of demographic characteristics) indicating the right harmonisation tools and methodologies to prepare the data in a common and standardized data model within the health data hub.

Project Handbook, Quality Plan & Risk Management (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

The project handbook prepared by the coordinator will guide the project's implementation.

Technologies for de-identification and synthetic data generation v1 (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Algorithms for advanced anonymization and synthetic data generation. Lead beneficiaries UTU (de-identification) and EUT (synthetic data generation).

DaaS Toolbox v1 (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

ML algorithms for Data as a Service concept.Type: R+OTHER

Secure Multiparty Computation v1 (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Improved methods for secure multi-party computation.Type: R+OTHER

Data Hub Design and Data Market v1 (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Description of the PHASE IV AI Data Hub and Data Market.Type: R+OTHER

MaaS Toolbox v1 (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

ML algorithms for Model as a Service concept.Type: R + OTHER

Integrated Data Services v1 (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Integration of PHASE IV AI Data ServicesType: R+OTHER

Publications

VisTAD: A Vision Transformer Pipeline for the Classification of Alzheimer’s Disease (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Auteurs: Noushath Shaffi, Vimbi Viswan, Mufti Mahmud
Publié dans: 2024 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2024
Éditeur: IEEE
DOI: 10.1109/IJCNN60899.2024.10650975

Understanding Feature Importance of Prediction Models Based on Lung Cancer Primary Care Data (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Auteurs: Teena Rai, Yuan Shen, Jun He, Mufti Mahmud, David J Brown, Jaspreet Kaur, Emma O’Dowd, David R Baldwin, Richard Hubbard
Publié dans: 2024 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2024
Éditeur: IEEE
DOI: 10.1109/IJCNN60899.2024.10650819

Characterization of Synthetic Lung Nodules in Conditional Latent Diffusion of Chest CT Scans (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Auteurs: Roger Marí Molas, Paula Subías-Beltrán, Carla Pitarch Abaigar, Mar Galofré Cardo, Rafael Redondo Tejedor
Publié dans: Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Artificial Intelligence Research and Development, 2024
Éditeur: IOS Press
DOI: 10.3233/FAIA240408

Does Differentially Private Synthetic Data Lead to Synthetic Discoveries? (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Auteurs: Ileana Montoya Perez, Parisa Movahedi, Valtteri Nieminen, Antti Airola, Tapio Pahikkala
Publié dans: Methods of Information in Medicine, Numéro 63, 2024, ISSN 0026-1270
Éditeur: Georg Thieme Verlag KG
DOI: 10.1055/a-2385-1355

Cognitive Computation (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Auteurs: Md. Easin Arafat; Md. Wakil Ahmad; S. M. Shovan; Towhid Ul Haq; Nazrul Islam; Mufti Mahmud; M. Shamim Kaiser
Publié dans: Accurate Prediction of Lysine Methylation Sites Using Evolutionary and Structural-Based Information, 2024, ISSN 1866-9956
Éditeur: Springer Nature
DOI: 10.1007/S12559-024-10268-2

Ensemble of vision transformer architectures for efficient Alzheimer’s Disease classification (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Auteurs: Noushath Shaffi; Vimbi Viswan; Mufti Mahmud
Publié dans: Brain Informatics, 2024, ISSN 2198-4018
Éditeur: Springer Open
DOI: 10.1186/S40708-024-00238-7

Towards practical federated learning and evaluation for medical prediction models (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Auteurs: Andrei Kazlouski, Ileana Montoya Perez, Faiza Noor, Mikael Högerman, Otto Ettala, Tapio Pahikkala, Antti Airola
Publié dans: International Journal of Medical Informatics, Numéro 204, 2025, ISSN 1386-5056
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/J.IJMEDINF.2025.106046

Interpreting artificial intelligence models: a systematic review on the application of LIME and SHAP in Alzheimer’s disease detection (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Auteurs: Viswan Vimbi; Noushath Shaffi; Mufti Mahmud
Publié dans: Brain Informatics, 2024, ISSN 2198-4026
Éditeur: Springer Nature
DOI: 10.1186/s40708-024-00222-1

Benchmarking Evaluation Protocols for Classifiers Trained on Differentially Private Synthetic Data (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Auteurs: Parisa Movahedi, Valtteri Nieminen, Ileana Montoya Perez, Hiba Daafane, Dishant Sukhwal, Tapio Pahikkala, Antti Airola
Publié dans: IEEE Access, Numéro 12, 2024, ISSN 2169-3536
Éditeur: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3446913

Medical AI in the EU: Regulatory Considerations and Future Outlook (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Auteurs: Ranttila, Pertti; Sahebi, Golnaz; Kontio, Elina; Salmi, Jussi
Publié dans: AI - Ethical and Legal Challenges [Working Title], 2024, ISBN 978-0-85466-497-9
Éditeur: IntechOpen
DOI: 10.5772/INTECHOPEN.1007443

Medical AI in the EU: Regulatory Considerations and Future Outlook (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Auteurs: Pertti Ranttila, Golnaz Sahebi, Elina Kontio, Jussi Salmi
Publié dans: AI - Ethical and Legal Challenges [Working Title], 2024
Éditeur: IntechOpen
DOI: 10.5772/intechopen.1007443

Response to Letter by Dehaene et al. on Synthetic Discovery is not only a Problem of Differentially Private Synthetic Data (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Auteurs: Ileana Montoya Perez, Parisa Movahedi, Valtteri Nieminen, Antti Airola, Tapio Pahikkala
Publié dans: Methods of Information in Medicine, 2025
Éditeur: Georg Thieme Verlag
DOI: 10.1055/A-2540-8346

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