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基于条件函数依赖的隐私保护模型
引用本文:陈伟鹤,陈 霖.基于条件函数依赖的隐私保护模型[J].计算机应用研究,2012,29(10):3838-3841.
作者姓名:陈伟鹤  陈 霖
作者单位:江苏大学 计算机科学与通信工程学院,江苏 镇江,212013
基金项目:江苏省教育厅自然科学基金资助项目(09KJB520003); 江苏大学高级人才启动基金资助项目(07JDG031)
摘    要:数据拥有者发布的数据中如果包含条件函数依赖会导致数据的隐私受到攻击,由条件函数依赖产生的属性间的关联会带来潜在的隐私泄露问题。针对现有的隐私保护方法均无法保护包含条件函数依赖的数据的隐私,形式化地定义了基于条件函数依赖的隐私攻击,提出了隐私保护模型l-deduction来对包含条件函数依赖的数据进行隐私保护;并设计了相应的匿名算法来实现l-deduction模型。理论分析和实验结果表明,该方法既能保护包含条件函数依赖的数据的隐私,又具有较小的信息损失度。

关 键 词:隐私保护  数据发布  条件函数依赖  l-deduction  信息损失

Privacy-preserving model on data with conditional functional dependency
CHEN Wei-he,CHEN Lin.Privacy-preserving model on data with conditional functional dependency[J].Application Research of Computers,2012,29(10):3838-3841.
Authors:CHEN Wei-he  CHEN Lin
Affiliation:School of Computer Science & Telecommunication Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang Jiangsu 212013, China
Abstract:There exists privacy threat in the publishing data that contains CFDs. This paper showed that the correlations among attributes by CFDs could bring potential vulnerability to privacy. This paper formalized the CFD-based privacy attack, proposed the privacy model l-deduction and developed an algorithm that achieved l-deduction. Beyond a theoretical treatment of the problem, the experiments also demonstrate the effectiveness of the proposed technique.
Keywords:privacy-preserving  data publishing  conditional functional dependency(CFDs)  l-deduction  information loss
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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