行业资料-制造说明-用于审计和追踪的匿名消息发送系统及方法.zip
2021-12-19 16:02:39 1.33MB
匿名拓空者Pro资料包-20190825.zip
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匿名拓空者pro 最新代码 ANO_PioneerPro-088.zip
2021-12-16 20:07:44 1.65MB 匿名飞控 无人机
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针对传统k度匿名隐私保护方法严重破坏图结构和无法抵抗结构性背景知识攻击的冋题,提岀改进的k度名隐私保护方法。引入社区的概念,将节点划分为社区内节点和连接社区的边缘节点两类,通过区分不同节点的重要实现社区内节点的度匿名和边缘节点的社区序列匿名,从而完成整个社交网络的k度匿名。实验结果表明,该方法可降低数据实用性损失,抵抗以节点的度和节点所在社区关系为背知识的攻击,提升隐私保护力度。
2021-12-07 19:05:43 2.6MB 数据挖掘互联网
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匿名科创地面站v4.34
2021-12-06 12:02:01 2.63MB 上位机
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STM32F4
2021-12-05 21:04:33 11.89MB stm32
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java求集合的交集源码蒙德里安 Mondrian 是 Kristen LeFevre 在他的论文中提出的一种用于关系数据集的自顶向下贪婪数据匿名化算法[1]。 据我们所知,蒙德里安是最快的本地记录算法,同时保留了良好的数据效用。 尽管 LeFevre 在他的论文中给出了伪代码,但原始源代码并不可用。 您可以在 Anonymization Toolbox[2] 中找到第三部分 Java 实现。 该存储库是Mondrian 的开源 Python 实现。 动机 数据隐私的研究已经持续了十多年,发表了大量优秀论文。 然而,互联网上只有少数开源项目[2-3],大多数开源项目使用的是2004年之前提出的算法! 在现实生活中使用的项目较少。 更糟糕的是,大多数人甚至没有听说过。 这样的悲剧! 我决定做一些努力。 希望这些开源存储库可以帮助研究人员和开发人员进行数据隐私(隐私保护数据发布、数据匿名化)。 注意力 这个蒙德里安是[1]中最早提出的蒙德里安,它对每个属性强加了一个直观的排序。 因此,分类属性没有泛化层次结构。 这种操作带来了更低的信息损失,但更糟糕的语义结果。 如果您想要基于泛化层次结构
2021-12-02 17:17:46 2.98MB 系统开源
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k-匿名隐私保护模型中,k取值同时影响着k-匿名表的隐私保护程度和数据质量,因此,如何选择k值以达到隐私保护和数据质量的共赢具有重要意义.在对k取值和隐私保护、数据质量关系分析和证明的基础上,根据不同情况下的k-匿名表隐私泄露概率公式,对满足隐私保护要求的k取值范围进行了分析;根据k-匿名表的数据质量公式对满足数据质量要求的k取值范围进行了分析.根据满足隐私保护和数据质量要求的k取值之间的关系,给出了k值的优化选择算法.
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