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移动社交网络中面向隐私保护的精确好友匹配OA北大核心CSTPCD

中文摘要

好友匹配通过比较用户间属性相似度向交友请求者推荐好友,是移动社交网络应用中的核心功能。然而,在好友匹配的过程中,用户个人信息很可能会被服务器或者其他恶意用户窃取导致隐私泄露,且现有方案存在匹配结果不精确或者无法满足用户多维度隐私保护需求等挑战。基于此,提出面向隐私保护的精确好友匹配(P3M)方案,查询者可以根据自身需求灵活设定特征属性和距离的匹配范围。利用可比较内积编码(CIPE)和Paillier加密算法对用户属性和查询范围进行编码和加密,并设计安全点积协议实现用户属性和查询范围的安全比较。相较于现有方案,P3M方案支持查询者自定义查询范围以获得精确的查询结果,综合考虑用户特征属性及位置属性等多维度的隐私保护。最后,对P3M的正确性和安全性进行详细分析和证明,并通过实验验证P3M方案的有效性和高效性。

彭滔;钟文韬;王国军;罗恩韬;熊金波;刘忆宁;Hao Wang

广州大学计算机科学与网络工程学院,广东广州510006广州大学计算机科学与网络工程学院,广东广州510006广州大学计算机科学与网络工程学院,广东广州510006湖南科技学院信息工程学院,湖南永州425000福建师范大学计算机与网络空间安全学院,福建福州350117桂林电子科技大学计算机与信息安全学院,广西桂林541000挪威科技大学计算机科学学院,挪威约维克2815

信息技术与安全科学

隐私保护移动社交网络好友匹配保序加密

《通信学报》 2022 (11)

P.90-103,14

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