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题名面向多敏感值的个性化随机响应机制设计与分析
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作者
宋海娜
罗涛
韩新宇
李剑峰
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机构
北京邮电大学北京先进信息网络实验室
北京邮电大学网络体系构建与融合北京市重点实验室
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出处
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第6期1236-1243,共8页
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基金
国家重点研发计划重点专项(No.2016YFF0201003)
国家自然科学基金(No.61571065)
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文摘
在实际数据收集中,不同敏感值的敏感度有很大差异,隐私保护需求也不相同.然而,现有的基于随机响应的本地化隐私保护模型针对所有敏感值都执行同样程度的隐私保护,从而可能造成某些低敏感度的敏感值过度保护,而某些高敏感度的敏感值却保护不足.基于此,本文在常规随机响应(Conventional Randomized Response,CRR)模型的基础上,考虑个性化的隐私需求,引入敏感值权重,并将其引入到随机响应的决策中,提出一种面向多敏感值的个性化随机响应(Personalized Randomized Response,PRR)机制,该机制能够确保不同的敏感值群体均能达到各自期望的隐私保护程度,实现个性化的隐私保护.理论分析和仿真实验表明,在机制的主观隐私泄露程度一定时,相比于CRR模型,本文所提的PRR机制统计估计误差更小,即获得的统计数据的质量更高,同时又保证了个性化的隐私保护.
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关键词
随机响应
敏感值权重
主观隐私泄露程度
数据质量
个性化隐私保护
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Keywords
randomized response
sensitive value weight
subjective degree of privacy leakage
data quality
personalized privacy preservation
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分类号
TP309
[自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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