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移动传感器网络的安全性能智能预测 被引量:1
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作者 李振华 王涵 杜文才 《电讯技术》 北大核心 2021年第1期101-105,共5页
移动传感器网络的物理层安全问题日益复杂,已经成为了一个研究热点。为了及时处理网络安全事件,研究了移动传感器网络的安全性能预测,提出了一种基于灰狼优化广义回归(Grey Wolf Optimization-Generalized Regression,GWO-GR)神经网络... 移动传感器网络的物理层安全问题日益复杂,已经成为了一个研究热点。为了及时处理网络安全事件,研究了移动传感器网络的安全性能预测,提出了一种基于灰狼优化广义回归(Grey Wolf Optimization-Generalized Regression,GWO-GR)神经网络的安全性能智能预测方法。该方法利用发射天线选择策略,推导了非零安全容量概率性能的精确闭合表达式。仿真比较了所提方法、反向传播神经网络、广义回归神经网络、支持向量机等方法,结果表明,所提方法可以实现更好的预测性能,提高安全性能预测的实时性。 展开更多
关键词 移动传感器网络 物理层安全 安全性能智能预测 GWO-GR神经网络
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医疗辅助诊断系统中新型的双向隐私保护方法 被引量:2
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作者 陈磊磊 陈兰香 穆怡 《密码学报》 CSCD 2021年第1期167-182,共16页
为了保护医疗辅助诊断系统中患者的个人隐私,本文提出一种新的结合决策树与不经意传输(Oblivious Transfer, OT)技术的双向隐私保护方法.该方法首先利用决策树对已有诊断信息进行分类来形成辅助诊断,并利用差分隐私确保决策树构建过程... 为了保护医疗辅助诊断系统中患者的个人隐私,本文提出一种新的结合决策树与不经意传输(Oblivious Transfer, OT)技术的双向隐私保护方法.该方法首先利用决策树对已有诊断信息进行分类来形成辅助诊断,并利用差分隐私确保决策树构建过程中不会泄露数据库的隐私.其次利用OT技术保护查询过程中的隐私,并提出一种决策树索引协议将决策树算法与OT协议有效结合.提出的方法最早将决策树与OT技术应用于医疗辅助诊断系统,并且在客户端进行医疗数据查询并得到准确查询结果的情况下,能够极好地保护客户端、服务器以及数据库的隐私信息,实现更全面的双向隐私保护.理论分析结果表明,本文提出的方法在保护隐私的同时具有较高的通信效率.进一步地,实验结果也表明,提出的方法不仅具有较高的查询效率,同时还具有较高的查询准确率. 展开更多
关键词 医疗辅助诊断 双向隐私保护 决策树 不经意传输
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