基于安全多方計算的隱私保持數(shù)據(jù)挖掘技術研究的綜述報告_第1頁
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基于安全多方計算的隱私保持數(shù)據(jù)挖掘技術研究的綜述報告隨著數(shù)據(jù)挖掘技術的發(fā)展,越來越多的數(shù)據(jù)被收集,涉及到個人隱私的數(shù)據(jù)也隨之增加。針對數(shù)據(jù)隱私保護的需求,安全多方計算(securemultipartycomputation,SMC)逐漸成為保護用戶隱私的重要手段之一。本文將對基于SMC的隱私保持數(shù)據(jù)挖掘技術進行綜述。一、安全多方計算基本概念安全多方計算是指在多方參與的計算中,不泄漏參與方任何信息的計算過程。常見的安全多方計算包括:秘密共享(SecretSharing)、安全多方運算(SecureMultipartyComputation)等。秘密共享主要通過將秘密分解成多個部分在參與方中分配存儲,實現(xiàn)秘密的共享。根據(jù)分配的方式不同,秘密共享通??梢苑譃閮深悾篠hamir's秘密共享和SecretSplitting。與秘密共享不同的是,安全多方運算主要通過在多方之間進行信息計算和傳輸來實現(xiàn)安全性。在安全多方運算中,每個用戶都有自己的輸入,但是運算結果僅在參與者之間共享,而不會被泄露給其他人。二、基于安全多方計算的隱私保持數(shù)據(jù)挖掘技術1、安全K-means算法K-means算法是一種聚類分析(ClusterAnalysis)算法,但是由于涉及到數(shù)據(jù)的計算和傳輸,可能會泄露用戶的隱私信息。因此,安全K-means算法應運而生。安全K-means算法主要通過使用秘密共享技術來實現(xiàn)。具體來說,安全K-means算法的實現(xiàn)過程如下:(1)參與方將自己的數(shù)據(jù)進行隨機加噪和秘密共享。(2)各參與方計算樣本的距離并將結果傳輸給協(xié)調者。(3)協(xié)調者計算新的質心點并將結果返回給各參與方。(4)參與方檢查質心點是否變化,如果變化就繼續(xù)迭代。(5)最后的迭代結果通過秘密重構實現(xiàn)私密性和結果重構。這樣,使用安全K-means算法來實現(xiàn)數(shù)據(jù)挖掘將不會泄露數(shù)據(jù)的隱私信息。2、差分隱私技術差分隱私技術是一種保護數(shù)據(jù)隱私的方法,主要通過在計算中添加噪聲來保護用戶的隱私。差分隱私技術主要包括:Laplace機制、指數(shù)機制等。(1)Laplace機制Laplace機制是差分隱私的一種方法,通過在計算結果中添加服從Laplace分布的噪聲來達到保護數(shù)據(jù)隱私的目的。具體來說,如果算法輸出的結果為f(x),則Laplace機制可以通過以下公式來計算:f'(x)=f(x)+Laplace(b/ε)其中,f'(x)表示加噪聲后的輸出結果,b表示噪聲量,ε表示隱私預算。由于Laplace機制的加噪處理可以使用加法和同態(tài)加密技術完成,因此可用于安全多方計算環(huán)境中。(2)指數(shù)機制指數(shù)機制也是一種差分隱私技術,主要是通過保證查詢結果的質量和用戶隱私之間的平衡,保護用戶隱私。具體來說,采用指數(shù)機制的差分隱私模型,在保證數(shù)據(jù)隱私的情況下,能夠保證查詢結果的準確性。三、總結本文對基于安全多方計算的隱私保持數(shù)據(jù)挖掘技術進行了綜述。安全多方計算為保護用戶隱私提供了有力手段,可以通過秘密共享和安全運算技術實現(xiàn)隱私保護。另外,差分隱私技術也可以

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