一种基于差分隐私的个性化服务推荐算法

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推荐系统存在用户隐私安全性低、推荐服务质量差的问题.为此,文中提出一种基于差分隐私的个性化服务推荐算法DPk-median.该算法针对推荐系统服务器中生成的推荐列表,首先利用k-median聚类算法将推荐数据中具有相同属性的数据进行聚类;然后根据不同簇的风险级别,添加相应的拉普拉斯噪声机制,同一簇中的隐私预算参数是相同的,在保证隐私的前提下,可合理控制噪声的加入并提高噪声的利用率,保证推荐的质量损失减小,同时增加算法的执行效率.相关实验结果表明,与以往的基于差分隐私的个性化服务推荐系统相比,文中所提出的算法在保证系统安全性的同时,提高了服务推荐的质量和算法的执行效率.
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