基于差分隱私的數據脫敏技術研究 | |
所屬分類:技術論文 | |
上傳者:wwei | |
文檔大小:863 K | |
標簽: 數據脫敏 差分隱私 Laplace機制 | |
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文檔介紹:隨著人工智能和大數據技術的發展,全球數據產業規模和數據儲量呈爆發式增長。在挖掘數據價值的同時,確保數據安全已成為亟需解決的關鍵問題。數據脫敏技術通過預先設定的規則和算法,對敏感數據進行變換,去除數據中的敏感信息,可防止敏感數據被非法訪問、獲取,又可以減少對整體數據集挖掘利用的影響,實現了保持數據可用性的同時,保護用戶的隱私數據。針對神經網絡預測模型中的數據隱私保護問題,利用差分隱私技術中的Laplace機制對Adult數據集進行脫敏,并在神經網絡預測模型中進行驗證,對比原始數據、差分隱私脫敏數據及其他脫敏技術數據生成模型的預測效果,結果表明,經差分隱私技術處理后的數據,既保證了數據隱私,又實現了數據的有效利用。 | |
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