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自适应K-Nets聚类的差分隐私保护方法 已下证
专利号:2020115588952专利权维持
申请日: 2020-12-25 发布日期: 2025-03-28

摘要:本发明公开一种自适应K‑Nets聚类的差分隐私保护方法,首先采用计算自然邻居的方式得到所有数据点的自然邻居,当所有数据点的自然邻居总数不变或者自然邻居数为0的个数不变时,得到的K值就是我们所需要的K近邻的参数。随后利用K‑Nets的网络模型,计算数据点的KNN平均距离作为数据点的得分值,为了保护隐私,将得分值添加拉普拉斯噪声进行保护。之后对得分值排序选出密度从高到低的簇,依次判断找出自然形成的M个簇,对没有加入到M簇中的点判断是否是离群点,对不是离群点也没有加入簇中的点,遍历将这些点归入到离它最近的簇中。本发明能够有效保证数据的隐私不被泄露。展开

权利转让价格: ¥29220

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