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基于隐私保护的分布式序列模式挖掘算法研究的中期报告.docx

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基于隐私保护的分布式序列模式挖掘算法研究的中期报告.docx

上传人:niuww 2024/4/14 文件大小:10 KB

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文档介绍:该【基于隐私保护的分布式序列模式挖掘算法研究的中期报告 】是由【niuww】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【基于隐私保护的分布式序列模式挖掘算法研究的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。基于隐私保护的分布式序列模式挖掘算法研究的中期报告一、研究背景和意义在大数据时代,许多企业和机构面临挖掘海量数据以发现有价值的信息和规律的问题。序列模式挖掘是一种重要的数据挖掘方法,可以在序列数据中挖掘出频繁的模式或者关联规则。然而,由于序列数据通常涉及到个人隐私信息,如个人行踪、购买行为等,直接应用序列模式挖掘算法可能会侵犯个人隐私,引起隐私泄露的风险。因此,在应用序列模式挖掘算法时需要考虑隐私保护问题。目前,已经有一些研究工作致力于解决序列模式挖掘算法中的隐私保护问题。其中,基于差分隐私的序列模式挖掘算法是一种非常重要的方法。该方法通过添加噪音来随机化序列数据,从而保护个人隐私信息。但是,这种方法存在着噪音过大的问题,可能会导致序列模式不准确或丢失一些模式。因此,如何在保护个人隐私的同时尽可能减小误差,是序列模式挖掘算法中隐私保护的一个重要问题。二、研究内容和计划本研究将主要围绕基于隐私保护的分布式序列模式挖掘算法展开,目标是设计一种高效、精确的序列模式挖掘算法,同时能够保护个人隐私。具体的研究内容和计划如下:,将原始序列数据分发给多个数据拥有者,利用分布式计算技术实现序列模式的挖掘,避免传统的集中式挖掘算法中数据难以共享和难以保护隐私的问题。,将个人隐私信息添加噪音,保证数据的隐私性。同时,为了减小噪音带来的误差,会尝试引入一些机器学****技术来提高模型的预测能力。,设计一种优化算法来提高算法的效率和精确度。,在不同数据集上进行测试比较,评估算法的准确性和可用性。三、预期成果本研究主要预期的成果为:、精确且保护隐私的分布式序列模式挖掘算法。,提出一种机器学****技术,能够有效地降低噪音带来的误差,并提高算法的预测精度。,并与其他基于隐私保护的序列模式挖掘算法进行比较分析。四、结论本研究旨在解决序列模式挖掘算法中的隐私保护问题,设计一种分布式、高效、精确的序列模式挖掘算法,并通过实验验证该算法的实用性和性能。相信本研究可以在实践中为序列模式挖掘问题的解决提供有力的参考和帮助。