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摘要:
作为提供个性化位置服务的一种重要手段,高速、高效的位置感知推荐服务成为当前研究的热点.涉及多方参与的传统推荐流程存在着用户私密信息复制、盗取等安全威胁,给用户的隐私保护带来了新的挑战,尤其是当服务提供者将数据外包给第三方云平台时,隐私泄露问题会更加凸显.然而,现有的解决方案均存在推荐质量低、响应速度慢的问题.为解决上述问题,提出了一种轻量级的位置感知推荐系统隐私保护框架.利用该框架,服务提供者将随机处理后的历史评价信息外包给云平台,并通过安全协议在云平台的辅助下进行相似度信息的安全计算;同时,推荐用户利用可比较加密将其感兴趣的位置区域进行加密并发送给云平台进行请求服务,并通过安全协议实现推荐结果的安全预测.最后,通过在真实数据集中进行仿真调试,结果表明该框架能够在保证用户隐私安全的前提下,准确、高效地为用户推荐位置点.同时,与同态加密方案相比,该方案更加高效,能够更快速地响应用户的请求.
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保护隐私的轻量级云数据共享方案
数据共享
云存储
可搜索加密
广播加密
一种轻量级高效的位置服务隐私保护模型
基于位置服务
Geohash 编码
MemCached 集群
隐私保护模型
群智感知网络个性化位置隐私保护算法
位置隐私保护
个性化
敏感等级
群智感知网络
一种轻量级操作系统测试框架设计与实现
测试效率
开源测试框架
轻量级操作系统
资源受限
计数信号量
轻量级测试框架
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 轻量级位置感知推荐系统隐私保护框架
来源期刊 计算机学报 学科 工学
关键词 推荐系统 基于位置的服务 位置隐私 协同过滤 位置感知
年,卷(期) 2017,(5) 所属期刊栏目 网络空间安全
研究方向 页码范围 1017-1030
页数 14页 分类号 TP309
字数 9693字 语种 中文
DOI 10.11897/SP.J.1016.2017.01017
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 马建峰 西安电子科技大学计算机学院 389 4956 30.0 50.0
5 李辉 西安电子科技大学网络与信息安全学院 17 57 5.0 6.0
6 姜奇 西安电子科技大学网络与信息安全学院 19 177 8.0 13.0
7 马鑫迪 西安电子科技大学计算机学院 2 24 2.0 2.0
11 高胜 中央财经大学信息学院 6 26 3.0 5.0
12 习宁 西安电子科技大学网络与信息安全学院 8 39 4.0 6.0
传播情况
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2020(2)
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  • 二级引证文献(1)
研究主题发展历程
节点文献
推荐系统
基于位置的服务
位置隐私
协同过滤
位置感知
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机学报
月刊
0254-4164
11-1826/TP
大16开
中国科学院计算技术研究所(北京2704信箱)
2-833
1978
chi
出版文献量(篇)
5154
总下载数(次)
49
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
陕西省自然科学基金
英文译名:Natural Science Basic Research Plan in Shaanxi Province of China
官方网址:
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导