基于熵的普适计算隐私量化研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61173143
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    56.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0205.网络与系统安全
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

隐私量化是隐私保护的重要研究方向, 是隐私保护技术实施的基础,是实现个人隐私主动保护的有效手段,是近年才发展起来的一个新兴的重要研究领域。本课题拟对个人信息的层次式组织、层次信息组织下熵的计算、隐私水平调整与隐私内容和信息模糊度之间的关联等关键内容进行深入研究,力图从用户角度出发,建立一个基于信息熵的隐私量化模型,实现用户隐私信息的量化和建立隐私水平调整与隐私信息披露之间的关联关系。课题的主要研究内容包括:个人信息粒度组织形式与层次结构、个人信息中的单个信息的不确定性度量、基于熵的个人信息的隐私水平集成计算、个人整体隐私水平的调整算法、采用相对熵理论从系统角度评价个人隐私水平计算的准确性与有效性。通过课题的研究,将阐明基于熵理论的普适计算下个人隐私信息量化的基本原理与方法,通过将隐私指标从定性到定量的转变,为用户主动控制自身隐私信息的暴露奠定基础,为推动普适计算的发展提供技术支撑。

结项摘要

隐私量化是隐私保护的一个基础性关键技术,亟待解决。本项目展开普适环境下基于熵的隐私量化研究,目前,项目已按预期目标顺利完成,并取得一系列成果,主要研究成果包括:(1)设计基于粒度的信息组织架构,实现属性模糊度量化,较好的考虑了普适环境下进行隐私保护所涉及到属性,基本能满足普适环境中隐私计算要求。(2)研究基于熵的个人信息的隐私量化与调整方法。以信息熵组合为基本理论,研究在普适情形下代表个人隐私水平的多层次的隐私量化方法。(3)研究普适环境下基于隐私保护的访问控制,提出三级访问机制,使得访问权限匹配效率高,实验证明权限分配时效性强。(4)采用基于熵的信息损失度量模型,研究了信息发布的隐私保护模型,改进了k隐藏的隐私保护方法,通过随机化手段极大地减少了处理过程中的信息损失。(5)研究了社交网络数据发布的隐私保护。采用两阶段结构修改法实现社交网络节点k匿名,在满足隐私要求下较好的保持了社交网络结构,提升了社交网络数据的可用性。本项目的研究成果已在包括Knowledge-based Systems (SCI检索,影响影子3.058),Neurocomputing (SCI检索,影响影子2.083),Physic A (SCI检索,影响因子1.722),Appl Math Inform Sci (SCI检索,影响因子1.232),KSII Transaction on internet and information (SCI检索,影响因子0.561),Computing (SCI检索,影响因子0.593),Computer Science and Information Systems(SCI检索,影响因子0.547)等多个杂志上发表16篇SCI论文,申请相关发明专利8项。依托于本项目的研究成果,申请人获得了国家自然科学基金2015年面上项目“社交网络中基于信息分享主体的隐私保护技术研究(61572259)”资助,中国博士后基金委“基于隐私保护的政务数据发布(2012M511303)”资助。

项目成果

期刊论文数量(34)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(0)
The performance improvements of highly-concurrent grid-based server
高并发网格服务器的性能提升
  • DOI:
    10.1016/j.simpat.2013.12.008
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Simulation Modelling Practice and Theory
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Tinghuai Ma;Chenghui Wu;Wei Tian;Wenhai Shen
  • 通讯作者:
    Wenhai Shen
一种基于多播分发树的无线传感器网络代码分发协议
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    传感器与微系统
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    任万春;马廷淮;刘琦
  • 通讯作者:
    刘琦
基于信息丰富度的切碎中文文档自动拼接复原
  • DOI:
    10.1029/2018gb006009
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    计算机辅助设计与图形学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周宇;张正宇;那莹;马廷淮
  • 通讯作者:
    马廷淮
云计算资源调度:策略与算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    计算机科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    储雅;马廷淮;赵立成
  • 通讯作者:
    赵立成
大量气象数据小文件自适应优化传输
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    应用气象学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陆颖华;马廷淮;曹浩;李德泉
  • 通讯作者:
    李德泉

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其他文献

基于循环神经网络的语音识别研究
  • DOI:
    10.16652/j.issn.1004-373x.2019.14.035
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    现代电子技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    唐美丽;胡琼;马廷淮
  • 通讯作者:
    马廷淮
人类面部属性估计研究:综述
  • DOI:
    10.13328/j.cnki.jos.005837
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    软件学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹猛;田青;马廷淮;陈松灿
  • 通讯作者:
    陈松灿
利用收益预测与策略梯度两阶段众包评论集成
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    计算机科学与探索
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    荣欢;马廷淮
  • 通讯作者:
    马廷淮
气象因素异常指数对我国典型工业产业的影响研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    气象
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李廉水;马廷淮;吴先华;曹玲;郭际
  • 通讯作者:
    郭际
基于微博大数据的城市内涝灾害的灾情及公众情绪研究
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1000-811x.2018.03.022.
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    灾害学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴先华;肖杨;王国复;马廷淮;吉中会
  • 通讯作者:
    吉中会

其他文献

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AI项目思路

AI技术路线图

马廷淮的其他基金

极端气候事件与灾害风险管理高级研修班
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    8 万元
  • 项目类别:
    专项基金项目
基于图的社交网络匿名群体识别关键技术
  • 批准号:
    U1736105
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    68.0 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目
社交网络中基于信息分享主体的隐私保护技术研究
  • 批准号:
    61572259
  • 批准年份:
    2015
  • 资助金额:
    64.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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  • 资助金额:
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相似海外基金

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知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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