原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
针对泛化会造成数据信息损失量较大,且该缺陷会随数据维度变大而越明显的问题,提出一种基于局部划分的匿名算法.在确保k-匿名和l-多样性的前提下,基于敏感属性栏值约束和记录间距离将数据表横向分成若干个桶,然后对每个桶基于属性间的关联纵向分成多栏,最后对同一桶中各栏中的数据进行随机重排.实验结果表明,在处理高维数据时,与LGAA-CP算法相比,信息损失量减少了47% ~ 183%,关联关系保留率提高了24%~118%.与Slicing算法相比,信息损失量相差在1.5%之内,关联关系保留率提高了8.9%~22.8%.通过分析,该算法在同时确保高维数据的隐私保护能力和数据可用性方面是有效的.
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文献信息
篇名 基于局部划分的匿名算法研究
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 数据发布隐私保护 k-匿名 l-多样性 敏感属性栏值约束
年,卷(期) 2019,(10) 所属期刊栏目 信息安全技术
研究方向 页码范围 3048-3053
页数 6页 分类号 TP309.2
字数 语种 中文
DOI 10.19734/j.issn.1001-3695.2018.05.0352
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 余敦辉 湖北大学计算机与信息工程学院 29 152 6.0 11.0
5 张万山 湖北大学计算机与信息工程学院 10 26 3.0 5.0
9 王芳 湖北大学计算机与信息工程学院 3 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
数据发布隐私保护
k-匿名
l-多样性
敏感属性栏值约束
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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238385
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