Protecting Location Privacy of Users Based on Trajectory Obfuscation in Mobile Crowdsensing

混淆 计算机科学 差别隐私 弹道 上传 拥挤感测 移动设备 服务质量 隐私保护 计算机安全 数据挖掘 计算机网络 天文 操作系统 物理
作者
Zhigang Gao,Yucai Huang,Zheng Lei-lei,Huijuan Lu,Bo Wu,Jianhui Zhang
出处
期刊:IEEE Transactions on Industrial Informatics [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:18 (9): 6290-6299 被引量:29
标识
DOI:10.1109/tii.2022.3146281
摘要

In mobile crowdsensing activities, it is usually necessary for participants to upload sensing data and related locations. The existing location privacy-preserving mechanisms cannot well protect a user's trajectory privacy because attackers can mine the user's trajectory features through data analysis techniques. Aiming at the trajectory privacy protection problem, this article proposes a differential location privacy-preserving mechanism based on trajectory obfuscation (LPMT). LPMT first extracts the stay points as the features of a trajectory based on the sliding window algorithm, and then obfuscates each stay point to a target obfuscation subregion through the exponential mechanism, and finally performs the Laplace sampling in the target obfuscation subregion to obtain the obfuscated GPS points. Compared with the baseline mechanisms, LPMT can reduce data quality loss by more than 20% while providing the same level of obfuscation quality, which indicates that LPMT has the advantages of strong security and high quality of service.
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