原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
随着大数据时代的到来,数据挖掘技术被广泛应用,而线性查询作为该技术中最基础和最频繁的操作,其隐私保护在数据分析和数据发布隐私保护中占有极其重要的位置.交互式线性查询的交互增加了数据的处理量,运用传统的隐私保护模型效率较低.为了解决大数据环境中交互式查询差分隐私保护问题,模型针对大规模数据集中交互式线性查询差分隐私保护的特点,通过数据关联性分析减少冗余信息,采用交替方向乘子法对查询负载矩阵进行分解,利用自适应加噪技术产生差分隐私保护所需要的合理数量的噪声,设计并行处理方法实现该模型的计算.实验将提出的模型与以往模型进行对比,结果表明所提出的模型在提升隐私保护精度的同时也极大地提高了算法性能,因此模型切实可行.
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关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 大数据环境中交互式查询差分隐私保护模型
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 线性查询 差分隐私 矩阵机制 关联性分析 交替方向乘子法
年,卷(期) 2019,(6) 所属期刊栏目 信息安全技术
研究方向 页码范围 1782-1787
页数 6页 分类号 TP309.2
字数 语种 中文
DOI 10.19734/j.issn.1001-3695.2017.12.0822
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 袁健 上海理工大学光电信息与计算机工程学院 60 373 10.0 16.0
2 申泽宇 上海理工大学光电信息与计算机工程学院 2 7 1.0 2.0
3 王迪 上海理工大学光电信息与计算机工程学院 5 13 2.0 3.0
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2020(6)
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研究主题发展历程
节点文献
线性查询
差分隐私
矩阵机制
关联性分析
交替方向乘子法
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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