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文檔簡介
1、隱私數(shù)據(jù)發(fā)布是隱私保護數(shù)據(jù)挖掘的一個重要方向,但是時間序列的隱私發(fā)布問題還沒有得到足夠的重視。由于時間序列數(shù)據(jù)的高維特性和時序特性,傳統(tǒng)的隱私數(shù)據(jù)發(fā)布方法往往造成數(shù)據(jù)質(zhì)量嚴重下降。我們通過基于隨機擾動的數(shù)據(jù)發(fā)布方式保護敏感時間序列的原始值。隨機擾動通過向原始值添加隨機噪聲增加發(fā)布數(shù)據(jù)的不確定性,增加對原始值的推測難度。簡單的高斯白噪聲沒有考慮屬性空間中的類別分布,為每一條序列的每一維添加相同的噪聲量,造成了發(fā)布數(shù)據(jù)對分類挖掘的有用性嚴重
2、下降。本文提出了基于區(qū)域分析的數(shù)據(jù)擾動方法DRP,算法能有效保障原始值免于推測攻擊,而且顯著提高了發(fā)布數(shù)據(jù)的分類有用性。
我們在文中提出了隱私發(fā)布時間序列數(shù)據(jù)的完整框架,包括保障數(shù)據(jù)隱私和提高數(shù)據(jù)有用性,以及后續(xù)的防止噪聲過濾?;诟咚闺S機擾動的發(fā)布方法保障了數(shù)據(jù)能以最大概率免于原始值推測攻擊。我們通過分析屬性空間中局部區(qū)域?qū)Ψ诸惸J降牟煌绊?,發(fā)現(xiàn)和定義了一類對分類性能影響最大的不一致區(qū)域。我們的研究表明,通過減少不一致
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