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Trabajo Fin de Grado

dc.contributor.advisorBorrego Díaz, Joaquínes
dc.creatorPinto Pérez, Carloses
dc.date.accessioned2018-07-25T06:59:42Z
dc.date.available2018-07-25T06:59:42Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.citationPinto Pérez, C. (2018). Privacidad diferencial en Ciencia de los Datos. (Trabajo Fin de Grado Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11441/77573
dc.description.abstractThis final project shows the main concepts related to privacy in Data Science. We present the definition of Differential Privacy (DP), which has emerged as the standard privacy notion for research in this topic, and focus on some of its key properties. Then, we explore the Laplacian Mechanism and the Exponential Mechanism as two fundamental tools for achieving DP, i.e. strong guarantee against an open world environment. We also give a case study about these questions and provide a theoretical analysis of the Sparse Vector Technique, presenting some experimental libraries to see how its works in detail.es
dc.description.abstractEn este trabajo presentamos los conceptos principales sobre privacidad en Ciencia de Datos. Introducimos la definición de Privacidad Diferencial, que se ha desarrollado en los últimos años como una noción fundamental para la investigación en esta materia. Desarrollamos sus propiedades y hacemos un estudio introductorio y autocontenido de dos herramientas clave: el mecanismo de Laplace y el mecanismo exponencial. Ofrecemos también un caso práctico donde vemos la teoría en ejecución; exponemos la Técnica del Vector Disperso como un método con abundantes usos en el análisis de datos y terminamos mencionando dos librerías con el código informático oportuno para aproximarnos a estas cuestiones.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectPrivacidad diferenciales
dc.subjectCiencia de los datoses
dc.titlePrivacidad diferencial en Ciencia de los Datoses
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.contributor.affiliationUniversidad de Sevilla. Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificiales
dc.description.degreeUniversidad de Sevilla. Grado en Matemáticases
idus.format.extent82 p.es

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Pinto Pérez Carlos TFG.pdf1.109MbIcon   [PDF] Ver/Abrir  

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