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一种基于群组推荐的用户隐私保护方法

         

摘要

针对现有协同过滤推荐系统中存在的用户隐私泄露问题,提出上种基于群组推荐的用户隐私保护方法,利用群组的天然匿名特性,实现用户身份和个人数据的保护,具体方法包括:用户通过自组织或系统聚类形成群组后,在组内选举管理节点并构建Crowds网络,组内成员通过构建好的Crowds网络将推荐所需数据提交至管理节点,管理节点对收集的数据汇总后提交至推荐服务器;推荐服务器以群组为单位,采用基于群组—项目—标签三部图的物质扩散方法进行推荐,并将推荐结果返回至各管理节点;管理节点将结果分发至组内成员,各成员修正后生成最终推荐结果.实验结果表明,所提算法框架能够在保护用户隐私的同时,保证推荐结果质量.

著录项

  • 来源
    《计算机应用研究》 |2015年第3期|869-872|共4页
  • 作者单位

    中国科学院大学;

    北京100190;

    中国科学院声学研究所国家网络新媒体工程技术研究中心;

    北京100190;

    中国科学院声学研究所国家网络新媒体工程技术研究中心;

    北京100190;

    中国科学院声学研究所国家网络新媒体工程技术研究中心;

    北京100190;

    中国科学院声学研究所国家网络新媒体工程技术研究中心;

    北京100190;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 数据安全;
  • 关键词

    推荐系统; 隐私保护; 群组; 匿名; 物质扩散; 三部图;

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