基于安全多方计算的分布式关联规则挖掘.ppt
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1、基于安全多方计算的分布式关联规则挖掘的隐私保护学生:胡天寒导师:朱玉全目录研究背景及意义国内外研究现状研究目标与内容研究方法课题创新点进度安排研究背景及意义近年来,随着技术的进步、计算能力以及存储能力的日益提高,挖掘数据集规模有了迅速的增长,而且这些数据集大部分都按地理位置分布于多个场所。为了挖掘如此巨大且分布式排列的数据集,越来越多的分布式算法被研究出来。分布式数据挖掘就是使用分布式计算,从分布式数据库中发现知识的过程。数据的隐私性保护是分布式数据共享及计算得以广泛应用的主要障碍,数据是分布在不同的地点,分属于不同组织,在进行合作运算的同时相互之间并不希望其他参与方知道自己的原始数据及一些能
2、推测出有用信息的敏感中间计算结果,这就迫切需要发展一种能适用于在分布式环境下具有隐私保护特性的通用分布式计算方法,使得各参与节点在无法获取其他节点信息及敏感中间计算结果的条件下协作计算,得到准确的挖掘结果。国内外研究现状YAO 于1986 年提出了两方安全计算;随后Goldreich 将其推广为对于任何函数都成立的多方安全计算方法。B.Pinkas 提出了将密码学理论的研究应用于数据挖掘中的隐私保护,并且证明了不同种类的数据挖掘问题都可以转化为安全的多方计算。C.Cliffton等人提出了支持隐私保持的四种安全多方计算的方法。它们分别是:安全和,安全并集,安全交集大小以及标量积方法。M.Kan
3、tarcioglu 等提出了针对水平分割数据的保持隐私的关联规则挖掘的算法。探讨了如何在两个垂直分布的私有数据库的联合样本集上施行数据挖掘算法,同时保证不向对方泄露任何与结果无关的数据库数据。Jaidepe vaidya 提出一个从垂直分割的数据中挖掘全局关联规则的隐私保护算法,算法通过安全地计算代表子项集的标量积的方法来得到项集的支持计数。黄毅群等人研究了一种基于向量点积的关联规则挖掘算法,给出了一种安全的向量点积协议。对于垂直划分的分布式数据库,该协议既可用于搜索频繁项集,又能保持各方数据的隐私。研究目标与内容本课题研究的内容是数据挖掘中基于分布式关联规则的隐私保护问题。在保护数据方面,针
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- 关 键 词:
- 基于 安全 多方 计算 分布式 关联 规则 挖掘
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