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面向表数据发布隐私保护的贪心聚类匿名方法

         

摘要

为了防范隐私泄露,表数据一般需要匿名处理后发布.现有匿名方案较少分类考察准标识属性概化,并缺少同时考虑信息损失量和时间效率的最优化.利用贪心法和聚类划分的思想,提出一种贪心聚类匿名方法:分类概化准标识属性,并分别度量其信息损失,有利于减小并合理评价信息损失.对元组间距离和元组与等价类距离,建立与最小合并概化信息损失值正相关的距离定义,聚类过程始终选取具有最小距离值的元组添加,从而保证信息损失总量趋于最小.按照k值控制逐一聚类,实现等价类均衡划分,减少了距离计算总量,节省了运行时间.实验结果表明,该方法在减少信息损失和运行时间方面是有效的.

著录项

  • 来源
    《软件学报》 |2017年第2期|341-351|共11页
  • 作者

    姜火文; 曾国荪; 马海英;

  • 作者单位

    同济大学计算机科学与技术系;

    上海200092;

    江西科技师范大学数学与计算机科学学院;

    江西南昌330038;

    嵌入式系统与服务计算教育部重点实验室(同济大学);

    上海200092;

    同济大学计算机科学与技术系;

    上海200092;

    嵌入式系统与服务计算教育部重点实验室(同济大学);

    上海200092;

    同济大学计算机科学与技术系;

    上海200092;

    嵌入式系统与服务计算教育部重点实验室(同济大学);

    上海200092;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 安全保密;
  • 关键词

    数据发布; 隐私保护; 聚类匿名; 信息损失;

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