【摘 要】
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目前多数隐私保护匿名模型不能满足面向敏感属性值的个性化保护需求,也未考虑敏感属性值的分布情况,易受相似性攻击。为此,提出基于敏感度的个性化(α,l)-匿名模型,通过为敏感
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目前多数隐私保护匿名模型不能满足面向敏感属性值的个性化保护需求,也未考虑敏感属性值的分布情况,易受相似性攻击。为此,提出基于敏感度的个性化(α,l)-匿名模型,通过为敏感属性值设置敏感度,并定义等敏感度组的概念,对等价类中各等敏感度组设置不同的出现频率,满足匿名隐私保护的个性化需求。通过限制等价类中同一敏感度的敏感属性值出现的总频率,控制敏感属性值的分布,防止相似性攻击。提出一种基于聚类的个性化(α,l)-匿名算法,实现匿名化处理。实验结果表明,该算法能以与其他l-多样性匿名模型近似的信息损失量和时间代价
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