原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
为加强隐私保护和提高数据可用性,提出一种可对混合属性数据表执行差分隐私的数据保护方法.该方法首先采用ICMD(insensitive clustering for mixed data)聚类算法对数据集进行聚类匿名,然后在此基础上进行ε-差分隐私保护.ICMD聚类算法对数据表中的分类属性和数值属性采用不同方法计算距离和质心,并引入全序函数以满足执行差分隐私的要求.通过聚类,实现了将查询敏感度由单条数据向组数据的分化,降低了信息损失和信息披露的风险.最后实验结果表明了该方法的有效性.
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文献信息
篇名 对混合属性数据表可行的差分隐私保护方法
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 混合属性 聚类 差分隐私 敏感度 隐私保护
年,卷(期) 2019,(2) 所属期刊栏目 信息安全技术
研究方向 页码范围 515-518
页数 4页 分类号 TP309
字数 语种 中文
DOI 10.19734/j.issn.1001-3695.2017.08.0729
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 李立新 35 226 9.0 14.0
2 丁永善 4 3 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
混合属性
聚类
差分隐私
敏感度
隐私保护
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
总下载数(次)
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总被引数(次)
238385
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