作者:
原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
大规模手机位置数据在为人类活动研究带来新的前景的同时,数据中蕴涵的个体活动点可能导致用户重识别,即隐私信息泄露.针对个体的频繁活动点集合,计算手机位置数据中的个体重识别风险,通过点集匹配策略实现高风险个体敏感位置信息的隐匿;利用交通流分析来评价隐私保护后的数据可用性损失.基于深圳市大规模手机位置数据实验,结果表明提出的方法在降低整体隐私泄露风险和确保隐私保护后的数据可用性方面皆具有良好效果.研究成果对大规模手机位置数据隐私保护具有重要的促进作用,有助于保障此类大规模个体轨迹数据的安全应用以及相关法律法规的合理制定.
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文献信息
篇名 基于频繁活动点集的手机位置数据隐私保护方法
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 手机数据 频繁活动点 隐私保护 数据挖掘
年,卷(期) 2017,(3) 所属期刊栏目 信息安全技术
研究方向 页码范围 867-870
页数 4页 分类号 TP309.2
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2017.03.053
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 汪伟 中南大学地球科学与信息物理学院 26 99 6.0 9.0
3 尹凌 中国科学院深圳先进技术研究院 14 113 5.0 10.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
手机数据
频繁活动点
隐私保护
数据挖掘
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
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
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总被引数(次)
238385
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