典型文献
基于加权最小二乘的社交网络用户定位方法
文献摘要:
社交网络在提供位置交友等服务时,会对展示的用户距离文本进行混淆处理,以保护用户位置隐私.为了验证当前社交网络采用的位置混淆机制能否有效保护用户的精确位置不被泄露,提出了一种基于加权最小二乘的社交网络用户定位方法.该方法构造测试环境,对位置交友服务中混淆后的距离文本进行大量搜集和统计,结合真实距离数据识别报告距离对应的真实距离边界;基于对目标用户所处坐标系象限的判别,优化探针位置部署,并利用三边测量定位模型得到目标用户的多个初步位置估计;基于估计位置与探针的距离关系,分别确定目标用户相较各探针的最远距离和最近距离的权重,从而构造目标函数并基于加权最小二乘求目标函数的最优解,该最优解即目标用户的最终定位结果.该方法基于距离边界约束推断社交用户位置,避免了对位置服务的频繁查询,保证了对社交用户的定位效率.基于微信平台开展了社交用户定位实验,对500个微信用户的实际定位结果表明,该方法能够实现对微信"附近的人"用户的准确定位,与现有基于空间划分、基于启发式数论等典型定位方法相比,定位精度和效率均有更好的性能表现,平均定位误差降低了10%以上,定位过程中的位置服务访问次数减少了50%以上.
文献关键词:
社交网络;位置隐私;用户定位;加权最小二乘
中图分类号:
作者姓名:
时文旗;罗向阳;郭家山
作者机构:
网络空间态势感知河南省重点实验室,河南 郑州 450001;数学工程与先进计算国家重点实验室,河南 郑州 450001;郑州大学网络空间安全学院,河南 郑州 450001
文献出处:
引用格式:
[1]时文旗;罗向阳;郭家山-.基于加权最小二乘的社交网络用户定位方法)[J].网络与信息安全学报,2022(03):41-52
A类:
B类:
加权最小二乘,社交网络用户,用户定位,定位方法,交友,用户位置,位置隐私,测试环境,数据识别,坐标系,象限,位置部署,三边,测量定位,定位模型,位置估计,最远,远距离,近距离,最优解,定位结果,基于距离,边界约束,社交用户,位置服务,基于微信平台,定位实验,准确定位,空间划分,启发式,数论,定位精度,平均定位误差
AB值:
0.308556
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