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差分隐私保护在推荐系统中的应用研究
被引量:
12
1
作者
鲜征征
李启良
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2016年第5期1549-1553,1557,共6页
推荐系统已经成为Internet商家给用户提供个性化服务的高级商务智能平台之一,然而,用于研究推荐系统的数据信息里往往存在能够被攻击者直接或者间接获取的个人隐私。近年来受到极大关注的差分隐私保护是一种非常严格的、可证明的隐私保...
推荐系统已经成为Internet商家给用户提供个性化服务的高级商务智能平台之一,然而,用于研究推荐系统的数据信息里往往存在能够被攻击者直接或者间接获取的个人隐私。近年来受到极大关注的差分隐私保护是一种非常严格的、可证明的隐私保护模型。针对目前流行的协同过滤算法之一的矩阵分解进行了研究,提出了采用差分隐私保护技术对原始输入数据进行预处理和扰动处理的新方法。最后通过在真实数据集上进行相关实验验证,结果表明提出的带差分隐私保护的矩阵分解算法达到了预期:既能保护用做推荐研究的原始数据集的隐私,又没有严重影响推荐的准确率。
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关键词
推荐系统
个人隐私保护
差分隐私
矩阵分解
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职称材料
题名
差分隐私保护在推荐系统中的应用研究
被引量:
12
1
作者
鲜征征
李启良
机构
广东金融
学院
计算机
科学与技术系
中山大学数据计算与计算机学院
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2016年第5期1549-1553,1557,共6页
基金
广东省高校创新强校工程自主创新能力提升类培育项目
文摘
推荐系统已经成为Internet商家给用户提供个性化服务的高级商务智能平台之一,然而,用于研究推荐系统的数据信息里往往存在能够被攻击者直接或者间接获取的个人隐私。近年来受到极大关注的差分隐私保护是一种非常严格的、可证明的隐私保护模型。针对目前流行的协同过滤算法之一的矩阵分解进行了研究,提出了采用差分隐私保护技术对原始输入数据进行预处理和扰动处理的新方法。最后通过在真实数据集上进行相关实验验证,结果表明提出的带差分隐私保护的矩阵分解算法达到了预期:既能保护用做推荐研究的原始数据集的隐私,又没有严重影响推荐的准确率。
关键词
推荐系统
个人隐私保护
差分隐私
矩阵分解
Keywords
recommender system
personal privacy preserving
differential privacy
matrix factorization
分类号
TP309.2 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
差分隐私保护在推荐系统中的应用研究
鲜征征
李启良
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2016
12
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