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摘要:
现有的轨迹数据发布隐私保护算法存在轨迹距离短、部分轨迹序列丢失的弊端,因此提出一种基于噪音前缀树的轨迹数据发布隐私保护算法.该算法首先从轨迹离散化处理得到的位置中提取特征点并为其添加一定量的拉普拉斯噪音,然后用噪音干扰后的特征点校准原始轨迹得到校准轨迹并以此构建前缀树,通过向节点添加拉普拉斯噪音形成最终满足隐私需求的发布版本.相较于已有算法,提出一种创新的轨迹数据发布算法,并且考虑了发布数据的隐私性和实用性.通过实验验证了所提算法的有效性和相较于传统算法的优越性.
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文献信息
篇名 基于噪音前缀树的轨迹数据发布隐私保护算法研究
来源期刊 智能计算机与应用 学科 工学
关键词 轨迹数据 大数据发布 噪音前缀树 隐私保护 拉普拉斯噪音
年,卷(期) 2019,(2) 所属期刊栏目 学术研究与应用
研究方向 页码范围 9-15
页数 7页 分类号 TP311.13
字数 6444字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.2095-2163.2019.02.003
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 石秀金 东华大学计算机科学与技术学院 20 62 5.0 6.0
2 王锐 东华大学计算机科学与技术学院 3 10 2.0 3.0
3 徐嘉敏 东华大学计算机科学与技术学院 1 0 0.0 0.0
4 张姝俪 东华大学计算机科学与技术学院 1 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
轨迹数据
大数据发布
噪音前缀树
隐私保护
拉普拉斯噪音
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
智能计算机与应用
双月刊
2095-2163
23-1573/TN
大16开
哈尔滨市南岗区繁荣街155号(哈工大新技术楼916室)
14-144
1985
chi
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