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属性推定攻撃を抑止可能なプログラム送付型匿名化方式の提案

机译:可以抑制属性估计攻击的程序发送类型匿名化方法的建议

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摘要

匿名化はプライバシー侵害が起きないように元のデータを加工するため,生成された匿名データは元データよりも有用性が低下する.匿名データを受領する受領者にとっての有用性を高める方法として,受領者自身の有用性の考え方を示した匿名化意向を提供者に提案する方式が存在する.しかし,受領者が元データを分析せずに,匿名化前後で有用性の低下を抑えるような匿名化意向を作成するのは難しいという課題があった.そこで,元データを分析するプログラムによって匿名化意向を生成し匿名化を行うプログラム送付型匿名化方式を提案する.単純方式の場合,データ中に一人しかいないような特定個人について,属性の値を推定する属性推定攻撃の脅威がある.提案方式では,複数のサンプリングによって一人しかいないような特定個人がデータに含まれないようにし,含まれた場合でも当該データの分析結果が匿名化意向として採択されにくくすることで攻撃成功確率を低減する.
机译:由于匿名处理原始数据以便不会发生隐私入侵,因此生成的匿名数据比\ r \ n原始数据有用。作为增加对接收匿名数据的接收者有用性的一种方法,\ r \ n有一种向提供者提出匿名意图的方法,该方法表明了接收者本身的有用性的想法。但是,存在一个问题,即接收者难以在不分析原始数据的情况下难以创建抑制匿名化前后有用性降低的匿名化意图。因此,我们提出了一种程序发送类型匿名化方法,该方法通过分析原始数据并将其匿名化的程序来创建匿名化意图。在简单方法的情况下,存在一种属性估计攻击的威胁,该攻击针对数据中仅包含一个的特定个体估计属性\ r \ n的值。在所提出的方法中,不是通过多次采样将不孤独的特定个体包括在数据中,即使将它们包括在内,也将数据的分析结果作为匿名的意图。通过增加难度来降低攻击成功的可能性。

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