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区块链群智感知中基于隐私数据真值估计的激励机制

Incentive Mechanism Based on Truth Estimation of Private Data for Blockchain-Based Mobile Crowdsensing

作     者:应臣浩 夏福源 李颉 斯雪明 骆源 Ying Chenhao;Xia Fuyuan;Li Jie;Si Xueming;Luo Yuan

作者机构:上海交通大学计算机科学与工程系上海200240 上海交通大学区块链研究中心上海200240 无锡市区块链高等研究中心江苏无锡214000 

出 版 物:《计算机研究与发展》 (Journal of Computer Research and Development)

年 卷 期:2022年第59卷第10期

页      面:2212-2232页

核心收录:

学科分类:0810[工学-信息与通信工程] 08[工学] 081203[工学-计算机应用技术] 0701[理学-数学] 0812[工学-计算机科学与技术(可授工学、理学学位)] 

基  金:上海市大数据试验场研发与转化功能型平台项目(2022-19) 国家自然科学基金重点项目(61932014) 国家重点研发计划项目(2020YFB1710900)。 

主  题:区块链 群智感知 隐私保护 数据收集 真值估计 激励机制 

摘      要:在基于区块链的群智感知系统中构建数据真值估计机制和用户激励机制受到了越来越多的关注.与传统的群智感知系统依赖一个集中平台来承载数据感知任务不同,该系统利用区块链分布式结构和操作透明不可抵赖的特性,使其具有更好的安全性和交互性.但是目前的研究总是独立分离设计数据真值估计机制和参与者激励机制,这导致2类机制在实际应用时往往具有局限性.针对这一问题,在综合考虑了数据真值估计精确度与用户激励后,提出了一类基于隐私保护数据真值估计的用户激励机制.该机制由2个模块组成,具有隐私保护的数据真值估计模块PATD和具有隐私保护的用户激励模块PFPI,这2个模块都是通过利用同态加密机制CKKS来构建的.由于数据采集设备精确度不够等原因,用户收集的数据往往具有噪声,因此PATD对用户提交的含有噪声的数据的加密结果进行计算,并将解密后的计算结果作为相应数据真值的估计.因为所用的数据均是加密的,所以可以保护用户数据隐私,同时,该机制还可以保证解密后的估计值具有较高的估计精度.此外,作为一种激励机制,PFPI满足真实性、个体合理性且具有较高的社会福利,同时利用CKKS保证用户在竞标过程中的竞价隐私安全.最后,进行了大量实验来验证所提的基于隐私保护数据真值估计的用户激励机制的各种特性.实验结果表明,该机制与最新方法相比具有更好的性能.

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