基于模糊集的隱私保護(hù)方法研究.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、隨著計(jì)算機(jī)設(shè)備的不斷更新?lián)Q代和網(wǎng)絡(luò)全球化的快速發(fā)展,數(shù)據(jù)庫技術(shù)得到了越來越廣泛的應(yīng)用,數(shù)據(jù)庫共享已經(jīng)變成了一種普遍現(xiàn)象,越來越多的個(gè)人信息記錄被不同的部門和機(jī)構(gòu)大量收集,這些數(shù)據(jù)可能會(huì)被這些部門和機(jī)構(gòu)用于數(shù)據(jù)發(fā)布或者數(shù)據(jù)挖掘,但是由于信息中可能包含個(gè)人隱私,就會(huì)造成在數(shù)據(jù)的共享或發(fā)布中的隱私泄漏問題。正因如此數(shù)據(jù)發(fā)布中的隱私保護(hù)成為了近年來的研究熱點(diǎn)。
  本文討論了課題的研究背景和意義,總結(jié)了該領(lǐng)域當(dāng)前國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀,并對(duì)數(shù)據(jù)

2、發(fā)布中的隱私保護(hù)技術(shù)進(jìn)行了綜述。針對(duì)當(dāng)前的隱私保護(hù)方法信息損失大、時(shí)間復(fù)雜度高等問題,本文從模糊數(shù)學(xué)中的模糊集的角度出發(fā),提出了基于模糊集的最大隸屬度算法,具體工作如下:
  對(duì)隱私保護(hù)相關(guān)知識(shí)進(jìn)行了概述,全面分析了當(dāng)前數(shù)據(jù)發(fā)布中主要的隱私保護(hù)方法,包括了隨機(jī)擾動(dòng)技術(shù)和匿名隱私保護(hù)技術(shù),并分析了各種隱私保護(hù)方法的優(yōu)缺點(diǎn)。對(duì)發(fā)布數(shù)據(jù)可能遭受的各種攻擊(包括連接攻擊、同質(zhì)攻擊和背景知識(shí)攻擊)結(jié)合具體實(shí)例進(jìn)行了詳細(xì)的理論分析。
 

3、 本文從基于模糊集的角度出發(fā),提出了基于模糊集的隱私保護(hù)方法,并同時(shí)給出了最大隸屬度算法。該算法的應(yīng)用條件是準(zhǔn)標(biāo)識(shí)符中必須包含數(shù)值屬性,其核心思想是對(duì)準(zhǔn)表示符中的數(shù)值屬性和敏感屬性同時(shí)進(jìn)行處理以獲得滿足要求的發(fā)布數(shù)據(jù)表。對(duì)數(shù)值屬性的處理是將數(shù)值型數(shù)據(jù)進(jìn)行模糊化轉(zhuǎn)換為語義型的數(shù)據(jù),確定模糊子集,然后確定隸屬函數(shù)并根據(jù)隸屬函數(shù)計(jì)算出每個(gè)屬性相對(duì)于模糊子集的隸屬度,根據(jù)最大隸屬度原則確定最終所屬的模糊子集,最終結(jié)合隸屬度與語義型數(shù)據(jù)一同發(fā)布。

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