济南大学学报(自然科学版)

北大核心,CA

国内刊号:37-1378/N

国际刊号:1671-3559

济南大学学报(自然科学版)杂志2021年第01期:基于云计算的社交网络安全隐私数据融合方法

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针对现有数据融合方法存在融合精度低、数据完整性差等问题,提出基于云计算的社交网络安全隐私数据融合方法;首先利用敏感信息过滤模型进行社交网络参与者个人隐私数据过滤,然后通过k匿名技术对过滤出的隐私数据进行保护处理,利用k均值聚类算法对个人隐私数据进行聚类,最后使用决策树构建数据融合模型,实现数据融合。仿真测试结果表明:与基于加权平均法、卡尔曼滤波法、Dempster-Shafer证据推理的3种数据融合方法相比,所提出方法的融合精度和数据完整性都得到了优化。

来源:2021年第01期

《济南大学学报(自然科学版)》期刊编辑部

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