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【2h】

Privacy-preserving data publishing for multiple numerical sensitive attributes

机译:保护隐私数据,用于发布多个数字敏感属性

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摘要

Anonymized data publication has received considerable attention from the research community in recent years. For numerical sensitive attributes, most of the existing privacy-preserving data publishing techniques concentrate on microdata with multiple categorical sensitive attributes or only one numerical sensitive attribute. However, many real-world applications can contain multiple numerical sensitive attributes. Directly applying the existing privacy-preserving techniques for single-numerical-sensitive-attribute and multiple-categorical-sensitive-attributes often causes unexpected disclosure of private information. These techniques are particularly prone to the proximity breach, which is a privacy threat specific to numerical sensitive attributes in data publication. In this paper, we propose a privacy-preserving data publishing method, namely MNSACM, which uses the ideas of clustering and Multi-Sensitive Bucketization (MSB) to publish microdata with multiple numerical sensitive attributes. We use an example to show the effectiveness of this method in privacy protection when using multiple numerical sensitive attributes.
机译:近年来,匿名数据发布受到了研究界的极大关注。对于数字敏感属性,大多数现有的隐私保护数据发布技术都集中在具有多个类别敏感属性或仅一个数字敏感属性的微数据上。但是,许多实际应用程序可能包含多个数值敏感属性。将现有的隐私保护技术直接应用于单个数字敏感属性和多个类别敏感属性通常会导致私有信息意外泄露。这些技术特别容易发生接近破坏,这是特定于数据发布中数字敏感属性的隐私威胁。在本文中,我们提出了一种保护隐私的数据发布方法,即MNSACM,该方法使用聚类和多敏感桶化(MSB)的思想来发布具有多个数值敏感属性的微数据。我们使用一个示例来说明使用多个数值敏感属性时该方法在隐私保护中的有效性。

著录项

  • 作者

    Liu, Q.; Shen, H.; Sang, Y.;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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