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摘要:
k匿名在很大程度上能够解决隐私保护领域中的链路攻击问题,但现有的k匿名模型并不重视个人隐私自治.现有的改进k匿名模型不能满足不同的人对不同类型数据的需求,在进行数据表发布后,整个表仍然只有一个k值,即所有元组都统一泛化,不能反映出用户个性化的隐私要求,产生较大的信息损失.文章在k匿名模型的基础上,结合基于聚类的泛化思想,提出基于k匿名的准标识符属性个性化实现算法(KAUP).该算法能够有效根据用户的隐私要求,在同一个数据表上呈现不同的k值,从而满足个性化的k匿名.文章使用数据集Adult在运行时间、信息损失和可扩展性方面设计了对比实验.实验表明,在同一个数据表上进行个性化匿名是可行的,且匿名过程中的信息损失较小,利于准标识符属性的个性化匿名研究.
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一种个性化(p,k)匿名隐私保护算法
p-sensitive k匿名模型
个性化隐私保护
敏感属性
泛化
用户评分
k-匿名模型中准标识符最佳值的求解问题
k-匿名
数据质量
泛化树
准标识符最佳值
NP-完全
多属性泛化的K-匿名算法
泛化
K-匿名
隐私保护
关系型数据
内容分析
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关键词热度
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文献信息
篇名 基于k匿名的准标识符属性个性化实现算法研究
来源期刊 信息网络安全 学科 工学
关键词 个性化 k匿名 隐私保护
年,卷(期) 2020,(10) 所属期刊栏目 技术研究
研究方向 页码范围 19-26
页数 8页 分类号 TP309
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-1122.2020.10.003
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 何泾沙 68 260 9.0 11.0
2 朱娜斐 4 1 1.0 1.0
3 杜晋晖 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
个性化
k匿名
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
信息网络安全
月刊
1671-1122
31-1859/TN
大16开
上海岳阳路76号4号楼211室
4-688
2001
chi
出版文献量(篇)
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