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基于位置服务的分布式差分隐私推荐方法研究

         

摘要

随着移动互联网技术的迅速发展,传统的推荐系统已不能很好地适应基于位置的推荐服务,同时也面临隐私泄露的问题.本文针对上述问题,首先提出一种分布式隐私保护推荐框架,并利用差分隐私保护理论,设计基于分布式框架的奇异值分解推荐算法,同时利用保序加密函数实现用户请求位置的保护.理论分析和在两个真实的数据集上的实验表明,本文提出的方法不仅具有较强隐私保护能力,同时相比传统的几种推荐算法,也具有较好的推荐性能.

著录项

  • 来源
    《电子学报》 |2021年第1期|99-110|共12页
  • 作者单位

    安徽师范大学计算机与信息学院 安徽芜湖241002;

    网络与信息安全安徽省重点实验室 安徽芜湖241002;

    安徽师范大学计算机与信息学院 安徽芜湖241002;

    网络与信息安全安徽省重点实验室 安徽芜湖241002;

    安徽师范大学计算机与信息学院 安徽芜湖241002;

    网络与信息安全安徽省重点实验室 安徽芜湖241002;

    安徽师范大学计算机与信息学院 安徽芜湖241002;

    网络与信息安全安徽省重点实验室 安徽芜湖241002;

    安徽师范大学计算机与信息学院 安徽芜湖241002;

    网络与信息安全安徽省重点实验室 安徽芜湖241002;

    安徽师范大学计算机与信息学院 安徽芜湖241002;

    网络与信息安全安徽省重点实验室 安徽芜湖241002;

    安徽师范大学计算机与信息学院 安徽芜湖241002;

    网络与信息安全安徽省重点实验室 安徽芜湖241002;

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

    推荐系统; 分布式框架; 位置服务; 隐私保护; 保序加密;

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