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A New Scheme on Privacy Preserving Association Rule Mining

机译:隐私保护关联规则挖掘新方案

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摘要

We address the privacy preserving association rule mining problem in a system with one data miner and multiple data providers, each holds one transaction. The literature has tacitly assumed that randomization is the only effective approach to preserve privacy in such circumstances. We challenge this assumption by introducing an algebraic techniques based scheme. Compared to previous approaches, our new scheme can identify association rules more accurately but disclose less private information. Furthermore, our new scheme can be readily integrated as a middleware with existing systems.
机译:我们解决了在具有一个数据挖掘器和多个数据提供者的系统中的隐私保护关联规则挖掘问题,每个提供者都持有一个事务。文献默认地认为,在这种情况下,随机化是保护隐私的唯一有效方法。我们通过引入基于代数技术的方案来挑战这一假设。与以前的方法相比,我们的新方案可以更准确地识别关联规则,但披露的私人信息较少。此外,我们的新方案可以很容易地与现有系统集成为中间件。

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