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Personalized Privacy-Preserving Frequent Itemset Mining Using Randomized Response

机译:使用随机响应的个性化隐私保护频繁项集挖掘

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摘要

Frequent itemset mining is the important first step of association rule mining, which discovers interesting patterns from the massive data. There are increasing concerns about the privacy problem in the frequent itemset mining. Some works have been proposed to handle this kind of problem. In this paper, we introduce a personalized privacy problem, in which different attributes may need different privacy levels protection. To solve this problem, we give a personalized privacy-preserving method by using the randomized response technique. By providing different privacy levels for different attributes, this method can get a higher accuracy on frequent itemset mining than the traditional method providing the same privacy level. Finally, our experimental results show that our method can have better results on the frequent itemset mining while preserving personalized privacy.
机译:频繁项集挖掘是关联规则挖掘的重要第一步,该规则从大量数据中发现有趣的模式。在频繁的项目集挖掘中,越来越关注隐私问题。已经提出了一些解决这种问题的工作。在本文中,我们介绍了一个个性化的隐私问题,其中不同的属性可能需要不同的隐私级别保护。为了解决这个问题,我们通过使用随机响应技术给出了一种个性化的隐私保护方法。通过为不同的属性提供不同的隐私级别,与提供相同隐私级别的传统方法相比,该方法在频繁项集挖掘上可以获得更高的准确性。最后,我们的实验结果表明,我们的方法在频繁项集挖掘的同时可以保留个性化隐私,效果更好。

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