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基于本地化差分隐私和属性基可搜索加密的区块链数据共享方案 被引量:18
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作者 冯涛 陈李秋 +1 位作者 方君丽 石建明 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第5期224-233,共10页
针对传统基于云的数据共享方案依赖可信第三方、只关注数据隐私保护或访问控制问题,提出一种基于本地化差分隐私和属性基可搜索加密的区块链数据共享方案。将区块链和云服务器结合,链上链下协同存储数据,提供高效可靠防篡改的数据共享... 针对传统基于云的数据共享方案依赖可信第三方、只关注数据隐私保护或访问控制问题,提出一种基于本地化差分隐私和属性基可搜索加密的区块链数据共享方案。将区块链和云服务器结合,链上链下协同存储数据,提供高效可靠防篡改的数据共享。首先,引入本地化差分隐私对共享数据进行预处理,保证数据拥有者身份隐私的同时抵御不可信第三方攻击;其次,将可搜索加密技术和属性基加密结合,支持密文检索实现数据隐私保护、为共享数据提供细粒度访问控制;最后,通过安全性、正确性证明及实验分析证明所提方案满足安全目标。 展开更多
关键词 区块链 本地化差分隐私 数据共享 属性基可搜索加密 隐私保护
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基于联邦学习的本地化差分隐私机制研究 被引量:1
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作者 任一支 刘容轲 +5 位作者 王冬 袁理锋 申延召 吴国华 王秋华 杨昌天 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第3期784-792,共9页
联邦学习与群体学习作为当前热门的分布式机器学习范式,前者能够保护用户数据不被第三方获得的前提下在服务器中实现模型参数共享计算,后者在无中心服务器的前提下利用区块链技术实现所有用户同等地聚合模型参数。但是,通过分析模型训... 联邦学习与群体学习作为当前热门的分布式机器学习范式,前者能够保护用户数据不被第三方获得的前提下在服务器中实现模型参数共享计算,后者在无中心服务器的前提下利用区块链技术实现所有用户同等地聚合模型参数。但是,通过分析模型训练后的参数,如深度神经网络训练的权值,仍然可能泄露用户的隐私信息。目前,在联邦学习下运用本地化差分隐私(LDP)保护模型参数的方法层出不穷,但皆难以在较小的隐私预算和用户数量下缩小模型测试精度差。针对此问题,该文提出正负分段机制(PNPM),在聚合前对本地模型参数进行扰动。首先,证明了该机制满足严格的差分隐私定义,保证了算法的隐私性;其次分析了该机制能够在较少的用户数量下保证模型的精度,保证了机制的有效性;最后,在3种主流图像分类数据集上与其他最先进的方法在模型准确性、隐私保护方面进行了比较,表现出了较好的性能。 展开更多
关键词 隐私保护 联邦学习 本地化差分隐私 区块链
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多级本地化差分隐私算法推荐框架 被引量:2
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作者 王瀚仪 李效光 +3 位作者 毕文卿 陈亚虹 李凤华 牛犇 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2022年第8期52-64,共13页
本地化差分隐私(LDP)算法通常为不同用户分配相同的保护机制及参数,却忽视了不同用户终端设备资源与隐私需求的差异。为此,提出一种多级LDP算法推荐框架。该框架考虑服务商以及用户的需求,通过服务商和用户的多级管理实现多用户差异化... 本地化差分隐私(LDP)算法通常为不同用户分配相同的保护机制及参数,却忽视了不同用户终端设备资源与隐私需求的差异。为此,提出一种多级LDP算法推荐框架。该框架考虑服务商以及用户的需求,通过服务商和用户的多级管理实现多用户差异化隐私保护。将框架应用至频数统计场景形成LDP算法推荐方案,改进LDP算法以保证统计结果的可用性,设计协同机制保护用户的隐私偏好。实验结果证明了所提方案的可用性。 展开更多
关键词 本地化差分隐私 资源自适应 个性化隐私预算
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基于Bloom Filter本地差分隐私的基数估计
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作者 邱彩 王俊清 傅继彬 《科技创新与应用》 2024年第28期35-38,共4页
计算机技术和通信技术的共同发展,使得数据呈现指数大爆炸式的增长。数据中蕴含的巨大价值是有目共睹的。但是对数据集的肆意收集与分析,使用户的隐私数据处在被泄露的风险中。为保护用户的敏感数据的同时实现对基数查询的有效响应,提... 计算机技术和通信技术的共同发展,使得数据呈现指数大爆炸式的增长。数据中蕴含的巨大价值是有目共睹的。但是对数据集的肆意收集与分析,使用户的隐私数据处在被泄露的风险中。为保护用户的敏感数据的同时实现对基数查询的有效响应,提出一种基于差分隐私的隐私保护算法BFRRCE(Bloom Filter Random Response for Cardinality Estimation)。首先对用户的数据利用Bloom Filter数据结构进行数据预处理,然后利用本地差分隐私的扰动算法对数据进行扰动,达到保护用户敏感数据的目的。 展开更多
关键词 隐私保护 本地化差分隐私 Bloom Filter 基数 随机响应
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一种Hilbert编码的本地化位置隐私保护方法 被引量:6
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作者 晏燕 董卓越 +1 位作者 徐飞 冯涛 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第2期147-160,共14页
基于位置的各种大数据服务在为用户提供便利的同时,也导致了各种隐私泄露的风险。本地化差分隐私模型避免了对可信第三方数据收集平台的依赖,使得用户能够依据个人需求处理和保护敏感信息,因此更适用于位置隐私保护的场景。针对现有本... 基于位置的各种大数据服务在为用户提供便利的同时,也导致了各种隐私泄露的风险。本地化差分隐私模型避免了对可信第三方数据收集平台的依赖,使得用户能够依据个人需求处理和保护敏感信息,因此更适用于位置隐私保护的场景。针对现有本地化差分隐私位置保护方法编码机制复杂、位置数据可用性低等问题,提出一种基于希尔伯特编码的本地化差分隐私位置保护方法。用户端根据本地化差分隐私模型对自身所处网格的希尔伯特编码进行随机响应扰动处理,实现原始位置的隐私保护;服务器端收集大量用户的扰动位置编码并进行希尔伯特解码,进而判断用户所处的网格位置,实现对用户数量和分布密度的统计分析。通过实际位置数据集合上的实验证明,所提方法能够在实现用户位置本地化差分隐私保护的基础上提供更好的位置数据可用性和运行效率。 展开更多
关键词 位置服务 位置隐私 本地化差分隐私 希尔伯特编码 随机响应
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随机响应机制效用优化研究 被引量:2
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作者 周异辉 鲁来凤 吴振强 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第6期74-81,共8页
针对本地化差分隐私中的隐私-效用均衡问题,对差分隐私和近似差分隐私情形下的二元广义随机响应机制建立效用优化模型,并采用图解法、最优性证明、软件求解和极值点等方法求解,得到了效用最优值与隐私预算、输入数据分布的精确表达式,... 针对本地化差分隐私中的隐私-效用均衡问题,对差分隐私和近似差分隐私情形下的二元广义随机响应机制建立效用优化模型,并采用图解法、最优性证明、软件求解和极值点等方法求解,得到了效用最优值与隐私预算、输入数据分布的精确表达式,给出了相应的效用最优机制。研究结果表明效用最优值和效用最优机制均与隐私预算和输入数据分布相关。另外,多元随机响应机制效用优化模型可通过本地化差分隐私极值点来求解。 展开更多
关键词 本地化差分隐私 随机响应 效用优化 极值点 单纯形法
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面向6G的雾无线接入网内生安全数据共享机制研究 被引量:8
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作者 刘杨 李珺 +1 位作者 陈文韵 彭木根 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2021年第1期67-78,共12页
为解决6G移动通信系统中雾无线接入网中数据共享的数据安全问题,提出了一种实现本地差分隐私和动态批量审计的内生安全数据共享机制。首先,用户本地对数据运行RAPPOR算法保护数据隐私;其次,雾接入点对数据进行缓存和预处理;再次,大功率... 为解决6G移动通信系统中雾无线接入网中数据共享的数据安全问题,提出了一种实现本地差分隐私和动态批量审计的内生安全数据共享机制。首先,用户本地对数据运行RAPPOR算法保护数据隐私;其次,雾接入点对数据进行缓存和预处理;再次,大功率节点对雾接入点上的数据进行基于BLS签名和Merkle哈希树的数据完整性审计;最后,BBU池通过统计分析推断出共享数据的原始分布。安全性分析和仿真表明,所提机制实现了用户的本地差分隐私,并支持安全的多客户端批量审计和数据动态操作,同时具有较高的时间、空间和通信效率。 展开更多
关键词 数据共享 雾无线接入网 内生安全 本地化差分隐私 数据完整性审计
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