Inférence et modèles de données personnelles : mobilité sociale, proximité spatiale

Roberto Pasqua 1
1 LAAS-TSF - Équipe Tolérance aux fautes et Sûreté de Fonctionnement informatique
LAAS - Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes [Toulouse]
Résumé : La diffusion massive de dispositifs portables, de plus en plus utilisés pour le traitement et la communication de l'information, permet la collecte d'importantes masses de données liées à l'activité des utilisateurs sur des applications mobiles. Nous nous intéressons aux données de localisation (les traces de mobilité) qui sont issues de systèmes mobiles formés par un groupe d'utilisateurs. Les données de mobilité produites dans un système mobile sont étudiées suivant deux axes : - L'utilisation des modèles de mobilité est à la base du développement d'algorithmes de communication dédiés au systèmes mobiles. Les données de mobilité réelles concernant les utilisateurs vont nous permettre de comparer les données de mobilité synthétiques utilisées dans la simulation avec la réalité qu'ils sont censés décrire. - La manipulation des données de mobilité réelles implique une réflexion sur les conséquences que les informations extraites de ces données ont relativement à la protection de la vie privée des utilisateurs. Les contributions sur ces deux fronts sont les suivantes : - Une analyse fine des propriétés spatiales et sociales d'un ensemble de traces de mobilité réelles collecté expérimentalement à l'aide d'une plateforme à haute precision. - Une comparaison exploratoire entre des traces de mobilité réelles et des traces de mobilité synthétiques générées à partir de sept différents modèle de mobilité. - La conception et l'analyse d'un algorithme d'inférence par co-localisation décorrélée des informations sur la localisation des utilisateurs ciblés. - La quantification du potentiel des données de co-localisation non-déterministes sur la perte de protection de la vie privée d'un ensemble d'utilisateurs.
Type de document :
Thèse
Informatique. Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2016. Français. 〈NNT : 2016TOU30195〉
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Soumis le : vendredi 19 janvier 2018 - 11:05:07
Dernière modification le : mercredi 28 février 2018 - 10:58:31

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Roberto Pasqua. Inférence et modèles de données personnelles : mobilité sociale, proximité spatiale. Informatique. Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2016. Français. 〈NNT : 2016TOU30195〉. 〈tel-01416982v2〉

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