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![面向聚類分析的數(shù)據(jù)隱私保護方法研究.pdf_第1頁](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/14/17/5425c072-0287-46f3-b7a3-2d724ad3d48c/5425c072-0287-46f3-b7a3-2d724ad3d48c1.gif)
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文檔簡介
1、隨著大數(shù)據(jù)時代的到來,數(shù)據(jù)規(guī)模呈爆發(fā)式增長,對數(shù)據(jù)存儲和挖掘技術(shù)提出了更高的需求。多來源的海量異構(gòu)數(shù)據(jù)以數(shù)據(jù)中心的方式存儲和集中式分析,已經(jīng)成為大數(shù)據(jù)處理的基本模式之一。然而,由此帶來的隱私泄露問題是制約其應(yīng)用的重要因素。聚類作為一種常用的數(shù)據(jù)挖掘方法,挖掘數(shù)據(jù)潛在價值的同時,面臨著數(shù)據(jù)隱私泄露的風(fēng)險。因此,研究面向聚類分析的數(shù)據(jù)隱私保護方法具有重要的理論意義和實用價值。本文的研究內(nèi)容主要包括以下兩個方面:
其一,針對隱私保護
2、聚類問題,本文提出了一種基于敏感屬性效用的細(xì)粒度數(shù)據(jù)隱藏算法,稱之為SFU-FDO算法。該算法首先基于信息嫡理論和K鄰域思想,定義了敏感屬性的類分布熵與鄰域分布熵;然后根據(jù)類分布熵與鄰域分布熵對敏感屬性的聚類效用進(jìn)行建模與分析,根據(jù)敏感屬性的聚類效用不同,采用混合隱藏策略實現(xiàn)數(shù)據(jù)隱藏。理論分析和對比實驗結(jié)果表明,與現(xiàn)有的算法相比,SFU-FDO算法在保證數(shù)據(jù)隱私性的同時有效提高了聚類精度。
其二,針對數(shù)據(jù)隱藏操作可能導(dǎo)致敏感屬
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