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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:29

题名/责任者:
数据集隐私保护技术研究/张晓琳, 王永平著
出版发行项:
北京:科学出版社,2020
ISBN及定价:
978-7-03-063667-6/CNY120.00
载体形态项:
292页:图;24cm
个人责任者:
张晓琳
个人责任者:
王永平
学科主题:
数据集-应用-个人信息-隐私权-数据保护-研究
中图法分类号:
TP311.13
书目附注:
有书目
提要文摘附注:
本书主要研究数据集隐私保护技术, 详细介绍作者在数据集隐私保护领域的最新研究成果。针对k-匿名, 提出基于R树的k-匿名算法 ; 针对动态数据集, 提出含永久敏感属性、数值敏感属性、多敏感属性、增量数据集下的隐私保护算法 ; 针对分类挖掘, 提出基于数据扰动和KCNN-SVM的隐私保护算法 ; 针对社会网络, 提出基于k-同构和 (α, k) 的隐私保护算法 ; 针对大规模社会网络, 提出云环境下基于节点匿名、数据扰动、预测方法等的隐私保护算法 ; 最后, 提出几种个性化隐私保护算法。
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
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