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摘要:
本地差分隐私(local differential privacy,LDP)可以对可穿戴装置(wearable devices)采集到的数据进行隐私保护,每个用户都会在本地扰乱自己的数据,并且将扰动后的数据发送给数据汇聚服务器,以保护用户免受私人信息泄漏的影响.可穿戴装置采集到的数据是多维的,但是现有的针对可穿戴装置多维数据的个性化本地差分隐私保护研究比较少而且不完善.针对现有个性化本地隐私方案存在的最坏情况下噪声方差大的问题,采用结合机制,结合随机响应机制和分段机制,对数值型数据进行扰动,提出了一种处理数值型数据的个性化本地差分隐私保护方案,并将该方案应用到多维数值型数据,通过随机采样提高数据可用性.此外,分别从理论分析和仿真验证的角度对提出的本地差分隐私方案与现有解决方案进行了对比分析和实验.实验结果表明,提出的方案在最坏情况下的噪声方差方面优于现有解决方案,并且具有更好的数据可用性.
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文献信息
篇名 可穿戴装置个性化本地差分隐私保护方案
来源期刊 计算机技术与发展 学科 工学
关键词 本地差分隐私 个性化 多维数据 可穿戴装置 随机响应
年,卷(期) 2022,(2) 所属期刊栏目 网络与安全
研究方向 页码范围 107-113
页数 7页 分类号 TP301
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-629X.2022.02.017
五维指标
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
本地差分隐私
个性化
多维数据
可穿戴装置
随机响应
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
计算机技术与发展
月刊
1673-629X
61-1450/TP
大16开
西安市雁塔路南段99号
52-127
1991
chi
出版文献量(篇)
12927
总下载数(次)
40
总被引数(次)
111596
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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