[发明专利]面向微数据的快速匿名隐私算法有效
申请号: | 201610475467.0 | 申请日: | 2016-06-27 |
公开(公告)号: | CN106096453B | 公开(公告)日: | 2017-03-08 |
发明(设计)人: | 吴响;俞啸;魏裕阳;王换换 | 申请(专利权)人: | 徐州医科大学 |
主分类号: | G06F21/62 | 分类号: | G06F21/62 |
代理公司: | 南京钟山专利代理有限公司32252 | 代理人: | 李小静 |
地址: | 221004 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 暂无信息 | 说明书: | 暂无信息 |
摘要: | 本发明公开了一种面向微数据的快速匿名隐私算法,涉及匿名隐私保护技术领域。本发明将集合中同一律的思想和Incognito算法相结合,提出了F‑Incognito算法。F‑Incognito算法将其中一个达到最高级别泛化属性的节点看成全集,利用A与全集的交集等于A的思想,对其他属性组成的节点进行判断,有效减少了等价类数量的计算量。实验表明该算法能够保留Incognito算法得特点,同时提高了求解泛化节点表的时间效率,时间缩短比例高达60%。因此,F‑Incognito算法在处理大数据集时,具有显著优势。 | ||
搜索关键词: | 面向 数据 快速 匿名 隐私 算法 | ||
【主权项】:
一种面向微数据的快速匿名隐私算法,其特征在于:输入:数据表T;准标识符集QI,匿名约束k;输出:满足k‑匿名的全域泛化表格,具体步骤如下:1)根据各属性值可能的泛化值形成泛化格,其中Ci为网格中的节点集,Ei为网格中的边集;2)各属性值最高泛化级别集合表示为MGL;3)首先,设有空队列queue;4)设准标志符个数为n,i为变量,i初始值为1且小于n,进入以下循环;5)当i>1时获取Ci‑1,设Ci中Ei没有变直接到达的节点集为roots;6)把roots中的节点插入到queue中;7)设变量node,取出queue中的一个节点插入到node中;如果node没被标记过,同时node的各属性泛化级别存在一个属性在MGL中的属性泛化级别,并且node的其他属性组成的节点在Ci‑1中,则把node的直接泛化节点标记;如果node被标记过则删除该节点,并把node的直接泛化节点插入到queue中,直到queue为空;8)计算node泛化数据表的等价类;如果node泛化数据表T满足k‑匿名,那么标记node的直接泛化节点;否则将node节点从Ci中删除,并把node的直接泛化节点插入到queue;9)通过删除后的节点Ci和Ei生成Ci+1和Ei+1;10)返回所有满足k‑匿名的泛化节点表。
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