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一种提供隐私保护的数据采集和回归分析方法

摘要

本发明公开了一种提供隐私保护的数据采集和回归分析方法,采用差分隐私来保护数据提供者的隐私,并通过补偿机制来激励提供者提供真实的数据。首先,在回归模型的分析模块,本方法采用岭回归模型,将损失函数展开成多项式混沌的形式,并在每个多项式前面的系数上加入拉普拉斯噪声,从而保证训练得到的回归模型既保护了数据提供者的隐私,又保证了模型的准确性;然后,在报酬支付模块,计算出除去数据提供者提供的数据得到的回归模型,与整体的回归模型进行比较,将以上两者的误差作为每个数据提供者报酬的量度,换言之,误差越小,也就是数据越准确,那么相应的报酬越多。简言之,通过隐私保护和适当的报酬,本方法能激励更真实的汇报数据,训练得到更准确的模型。

著录项

  • 公开/公告号CN109409125A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-03-01

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京邮电大学;

    申请/专利号CN201811193850.2

  • 发明设计人 王玉峰;顾敏;

    申请日2018-10-12

  • 分类号

  • 代理机构南京纵横知识产权代理有限公司;

  • 代理人母秋松

  • 地址 210003 江苏省南京市新模范马路66号

  • 入库时间 2024-02-19 08:07:13

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-03-26

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F21/62 申请日:20181012

    实质审查的生效

  • 2019-03-01

    公开

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