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摘要:
在数据挖掘隐私保护进行协作数据分析时,部分数据集可能分属不同的数据对象,处理时就需要采取不同的数据失真方法.提出了一组全新的数据失真优化策略,通过将属性划分与奇异值分解法(SVD)、非负矩阵因子分解法(NMF)、离散小波变换法(DWT)相结合,运用4种方案对隐私保护原始数据集的子矩阵进行扰动,并用一些衡量指标来衡量这些策略的效果;利用基于支持向量机(SVM)的二元分类来进行数据实用性的检测.结果表明与数据失真单策略相比,新提出的方案在实现数据隐私和数据实用性的良好平衡方面效果十分显著,为协作数据分析提供了可行性解决方案.
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文献信息
篇名 一种基于数据挖掘的隐私保护方法
来源期刊 应用科技 学科 工学
关键词 数据失真 数据挖掘 隐私保护 支持向量机 数据分析
年,卷(期) 2012,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 48-51
页数 分类号 TP301.6
字数 3301字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1009-671X.201205013
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘佰明 北京科技经营管理学院计算机信息工程系 14 21 3.0 4.0
2 李东 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 109 975 16.0 27.0
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研究主题发展历程
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数据失真
数据挖掘
隐私保护
支持向量机
数据分析
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
应用科技
双月刊
1009-671X
23-1191/U
大16开
哈尔滨市南通大街145号1号楼
14-160
1974
chi
出版文献量(篇)
4861
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7
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21528
论文1v1指导