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FedHarmony: Unlearning Scanner Bias with Distributed Data

计算机科学 差异(会计) 扫描仪 编码(集合论) 航程(航空) 代表(政治) 人工智能 相关性(法律) 数据挖掘 统计能力 机器学习 数据科学 统计 业务 会计 政治学 复合材料 集合(抽象数据类型) 材料科学 程序设计语言 法学 政治 数学
作者
Nicola K. Dinsdale,Mark Jenkinson,Ana I. L. Namburete
出处
期刊:Lecture Notes in Computer Science [Springer Science+Business Media]
卷期号:: 695-704 被引量:5
标识
DOI:10.1007/978-3-031-16452-1_66
摘要

The ability to combine data across scanners and studies is vital for neuroimaging, to increase both statistical power and the representation of biological variability. However, combining datasets across sites leads to two challenges: first, an increase in undesirable non-biological variance due to scanner and acquisition differences - the harmonisation problem - and second, data privacy concerns due to the inherently personal nature of medical imaging data, meaning that sharing them across sites may risk violation of privacy laws. To overcome these restrictions, we propose FedHarmony: a harmonisation framework operating in the federated learning paradigm. We show that to remove the scanner-specific effects, for our scenario we only need to share the mean and standard deviation of the learned features, helping to protect individual subjects’ privacy. We demonstrate our approach across a range of realistic data scenarios, using real multi-site data from the ABIDE dataset, thus showing the potential utility of our method for MRI harmonisation across studies. Our code is available at https://github.com/nkdinsdale/FedHarmony .

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