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基于频繁模式树的本地化差分隐私保护频繁项集挖掘方法

摘要

本发明公开了一种基于频繁模式树的本地化差分隐私保护的频繁项集挖掘方法,是应用于一个不可信第三方数据聚合者A和n位用户构成场景中,其步骤包括:S1、初始化阶段;S2、数据剪枝阶段;S3、建树阶段;S4、数据挖掘阶段。本发明能在第三方数据聚合者A不持有任何用户隐私记录信息情况下,估计满足给定支持度阈值的所有频繁项集以及相应的支持度,从而保证第三方能够根据所得结果挖掘出有用的关联规则,为可能的决策提供支持。

著录项

  • 公开/公告号CN110471957A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-11-19

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 安徽大学;

    申请/专利号CN201910760220.7

  • 发明设计人 陈志立;王家礼;仲红;张顺;

    申请日2019-08-16

  • 分类号

  • 代理机构安徽省合肥新安专利代理有限责任公司;

  • 代理人陆丽莉

  • 地址 230601 安徽省合肥市经开区九龙路111号

  • 入库时间 2024-02-19 15:30:30

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-12-13

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F16/2458 申请日:20190816

    实质审查的生效

  • 2019-11-19

    公开

    公开

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