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Mixed Data Fingerprinting with Principal Components Analysis

机译:主成分分析的混合数据指纹

摘要

Principal components analysis is applied to data sets to fingerprint the dataset or to compare the dataset to a “wild file” that may have been constructed from data found in the dataset. Principal components analysis allows for the reduction of data used for comparison down to a parsimonious compressed signature of a dataset. Datasets with different patterns among the variables will have different patterns of principal components. The principal components of variables (or a relevant subset thereof) in a wild file may be computed and statistically compared to the principal components of identical variables in a data provider's reference file to provide a score. This constitutes a unique and compressed signature of a file that can be used for identification and comparison with similarly defined patterns from other files.
机译:将主成分分析应用于数据集,以对数据集进行指纹识别或将数据集与“野生文件”进行比较,该文件可能已经从数据集中找到的数据构建而成。主成分分析允许将用于比较的数据缩减为数据集的简约压缩签名。变量之间具有不同模式的数据集将具有不同的主成分模式。可以计算野生文件中的变量(或其相关子集)的主要成分,并将其与数据提供者参考文件中相同变量的主要成分进行统计比较以提供分数。这构成了文件的唯一且经过压缩的签名,可用于标识和与其他文件中类似定义的模式进行比较。

著录项

  • 公开/公告号US2019377905A1

    专利类型

  • 公开/公告日2019-12-12

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 LIVERAMP INC.;

    申请/专利号US201716472295

  • 发明设计人 MARTIN ROSE;CHRISTINA TSZ LING LEUNG;

    申请日2017-11-20

  • 分类号G06F21/64;G06F21/16;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-21 11:25:26

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