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摘要:
针对隐私泄露问题,该文提出一种在频繁模式挖掘中依托微聚集算法实现的差分隐私保护方法,并将其应用到电力工控网络中.通过对指数机制和每个模式的微聚集权重的权衡,选择了Top-k频繁模式方法,并加入拉普拉斯噪声进行扰动,使每个被选择模式的原始支持度均实现了隐私保护与效用的平衡,最大程度地确保了信息发布、数据分析需求和隐私保护需求的平衡,保障了各方对电力工控系统的信任和电力工控系统的健康成长,在数据集上的实验结果验证了该方法的有效性.
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文献信息
篇名 面向电力工控网络大数据的微聚集差分隐私保护方法
来源期刊 南京理工大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 微聚集 匿名化 频繁模式挖掘 差分隐私保护
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 571-577
页数 7页 分类号 TP311.5
字数 4791字 语种 中文
DOI 10.14177/j.cnki.32-1397n.2019.43.05.005
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 谭晶 4 30 2.0 4.0
2 程伟华 12 60 4.0 7.0
3 徐明生 8 1 1.0 1.0
4 倪震 南京晓庄学院信息工程学院 3 7 1.0 2.0
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
微聚集
匿名化
频繁模式挖掘
差分隐私保护
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
南京理工大学学报(自然科学版)
双月刊
1005-9830
32-1397/N
南京孝陵卫200号
chi
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