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文檔簡介
1、隨著互聯(lián)網(wǎng)上收集和使用個人信息變得越來越容易,個人信息的公開對未授權(quán)的用戶來說,即使不是故意地,也可能會導(dǎo)致個人隱私權(quán)的問題。當(dāng)然,如果使用的恰當(dāng),這些數(shù)據(jù)對于科學(xué)家們、分析師們以及決策者們來說是非常寶貴的資源。所以,假如沒有有效的防御措施的話,隱私信息被侵犯的可能性則很大。因此,尋求對隱私信息的公開發(fā)布與關(guān)鍵內(nèi)容的隱含化之間的平衡,就顯得尤其重要。
粒計算(Granular Computing,GrC)是信息處理的一種新
2、的概念和計算模式,其基本思想是在不同的粒度層次上進(jìn)行問題求解。本文在深入研究粒計算的基礎(chǔ)上,將其應(yīng)用到隱私保護(hù)這一新的領(lǐng)域中,旨在探索出一種基于粒計算的隱私保護(hù)方法。
本文針對不完備信息系統(tǒng)采用基于粗糙集粒計算模型來進(jìn)行隱私保護(hù)的研究。首先,在研究粒計算理論及粒計算相關(guān)模型的基礎(chǔ)上,提出了基于約簡屬性來構(gòu)建層次相容粒度空間的方法,并設(shè)計了相應(yīng)算法。該方法根據(jù)約簡屬性的冪集來構(gòu)建各層次粒度知識,為后續(xù)的算法做好準(zhǔn)備。其次,提
3、出基于粒計算的信息隱含化方法和相應(yīng)的算法。所提出的方法以對決策信息的近似分類質(zhì)量作為一個衡量是否需要進(jìn)行信息隱含的度量,通過以下幾個步驟來實現(xiàn)。第一,對原始信息系統(tǒng)進(jìn)行約簡,并計算約簡屬性下對決策信息的近似分類質(zhì)量。第二,對近似分類質(zhì)量不滿足給定的信息隱含要求原始信息系統(tǒng),則構(gòu)建它的層次相容粒度空間;第三,在所構(gòu)建的原始信息系統(tǒng)的層次相容粒度空間基礎(chǔ)上進(jìn)行遍歷和對相應(yīng)屬性值進(jìn)行粒度粗化:從第一層開始對該粒度層次上的在約簡屬性子集中的所有
4、屬性的屬性值進(jìn)行粒度粗化,直到粗化后的信息系統(tǒng)在該層約簡屬性集合下的近似分類質(zhì)量小于原始信息系統(tǒng)在約簡屬性集合下的近似分類質(zhì)量為止。最后,為了驗證基于粒計算的信息隱含化相關(guān)算法的有效性,精選3組測試數(shù)據(jù)集從多個角度進(jìn)行實驗測試,并對實驗結(jié)果進(jìn)行分析。測試結(jié)果表明本文提出的基于粒計算的信息隱含化方法是有效的。
論文最后部分對所做的工作進(jìn)行了總結(jié),并分析了多個有待改進(jìn)的地方,同時展望了粗糙集粒計算模型在保護(hù)隱私數(shù)據(jù)領(lǐng)域的進(jìn)一步
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