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基于个性化隐私需求的查询隐私保护算法研究 被引量:1
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作者 孙岚 周浩 +1 位作者 吴英杰 王一蕾 《福州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第6期975-980,共6页
现有大多数基于位置服务(location based service,LBS)的隐私保护算法都将对用户位置隐私的保护等同于对整个LBS查询服务隐私的保护.但是,在用户位置信息已知的前提下,这些算法有可能面临推断攻击.在考虑用户个性化隐私需求的情况下,基... 现有大多数基于位置服务(location based service,LBS)的隐私保护算法都将对用户位置隐私的保护等同于对整个LBS查询服务隐私的保护.但是,在用户位置信息已知的前提下,这些算法有可能面临推断攻击.在考虑用户个性化隐私需求的情况下,基于四分树结构提出了能够避免此类推断攻击的隐私保护算法;为了有效的减小隐惹区域的大小基于半象限的定义对该算法进行了进一步优化.最后,通过仿真实验验证了算法抵御推理攻击的有效性. 展开更多
关键词 查询隐私保护 个性化隐私需求 隐匿区域 四分树 半象限
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