• Title/Summary/Keyword: 데이터 인덱스 정보

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A Scheduling algorithm for pipelined data path synthesis with variable initiation intervals under resource constraints (자원 제약하에서 가변 데이터 입력의 파이프라인 데이터 패스 함성을 위한 스케줄링 알고리즘)

  • 오주영;박도순
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2001.10c
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    • pp.34-36
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    • 2001
  • 상위 수준 합성 과정에서 스케줄링은 하드웨어 동작을 표현한 연산들이 주어진 제약 조건을 만족하며 최적의 제어단계에 배정되도록 하는 과정이며 스케줄 결과는 목적 하드웨어의 면적과 실행속도에 많은 영향을 준다. 파이프 라인은 순차적인 데이터 입력을 중첩 수행하여 실행 속도와 자원 이용률을 동시에 증가시키는 방법이다. 상위 수준에서 파이프라인 데이터 패스를 합성하기 위한 기존의 스케줄링 알고리즘들은 고정된 데이터 입력 간 격열을 기반으로 제안된 것이 대부분이며, 가변 데이터 입력 간격을 지원하는 스케줄링 알고리즘으로는 시간 제약 하의 자원최소화 알고리즘[5]이 제안되었다. 본 논문에서는 가변데이터 입력 간격을 지원하는 자원 제약하의 실행 시간 최소화 알고리즘을 제안한다. 이를 위해 연산의 스테이지 인덱스가 초기에 고정되는 시간제약하의 스케줄링 알고리즘[5]을 응용하여 자원제약하의 스케줄 진행과정에서 증가되는 제어단계에 따라 스테이지 인덱스가 변경 될 수 있도록 하고 점진적인 모빌리티 축소에 의해 스케줄한다. 제안된 스케줄링 알고리즘의 실험 결과는 다양한 자원제약과 입력 간격렬에 대하여 제약조건을 만족하는 효과적인 스케줄 결과를 유도한다.

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A Hierarchical Sequential Index Scheme for Range Queries in Wireless Location-based Services (무선 위치기반서비스에서 영역질의처리를 위한 계층적 인덱스기법)

  • Park, Kwang-Jin
    • Journal of Internet Computing and Services
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    • v.11 no.1
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    • pp.15-20
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    • 2010
  • In this paper, we propose a novel approach to reduce spatial query access latency and energy consumption by leveraging results from nearby peers in wireless broadcast environments. We propose a three-tier Hierarchical Location-Based Sequential access index, called HLBS, which provides selective tuning (pruning and searching entries) without pointers using a linear accessing structure based on the location of each data object. The HLBS saves search cost and index overhead, since the small index size with a sequential index structure results in low access latency overhead and facilitates efficient searches for sequential-access media (wireless channels with data broadcast). Comprehensive experiments illustrate that the proposed scheme is more efficient than the previous techniques in terms of energy consumption.

A Large-scale RDF Storage and Retrieval System for Linked Data (링크드 데이터를 위한 대용량 RDF 저장 및 검색 시스템)

  • Lee, Yong-Ju
    • Annual Conference of KIPS
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    • 2016.10a
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    • pp.523-524
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    • 2016
  • 본 논문에서는 링크드 데이터를 위한 대용량 RDF 저장 및 검색 시스템을 제안한다. 현재 링크드 데이터에 대한 핵심 이슈는 링크드 데이터의 효율적인 저장과 검색, 그리고 활용 애플리케이션 개발이다. 제안 시스템은 저장 관리자, 인덱스 구조, 그리고 질의 처리기로 구성되어 있다. 저장 관리자는 대용량 RDF 데이터를 처리하기 위해 그래프 데이터베이스에 데이터를 분산 저장하며, 인덱스 구조는 다차원 히스토그램, 보조 인덱싱, 그리고 그래프 인덱싱 기법이 구현된다. 질의 처리기는 SPARQL 또는 NoSQL 질의를 사용하여 질의 최적화 및 랭킹기법이 적용된 RDF 트리플 검색을 수행한다.

Building and Retrieval Techniques of Linked Data (링크드 데이터 구축 및 검색 기법)

  • Lee, Yong-Ju
    • Annual Conference of KIPS
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    • 2014.11a
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    • pp.1057-1060
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    • 2014
  • 본 논문에서는 기존의 Open API 단점을 극복하기 위하여 웹상에 구조화된 링크드 데이터 구축 및 검색 기술을 제안한다. 현재 링크드 데이터에 대한 핵심 이슈는 링크드 데이터의 효율적인 저장, 검색, 그리고 활용 애플리케이션 개발이다. 본 논문에서는 링크드 데이터를 효율적으로 구축하기 위한 7단계 구축 방법을 제시하고 있다. 또한, 저장 및 검색 시스템을 위해 로컬 방식과 분산 방식의 절충안인 압축된 로컬 인덱스 구조를 제안한다. 이러한 인덱스를 사용하여 고도로 분산된 링크드 데이터에 대한 쿼리를 효율적으로 수행할 수 있고 시스템 저장 공간도 상당히 줄일 수 있다.

Fast Construction of CST-Tree Indexs Using Max-Key Values (최대키 값을 이용한 CST-트리 인덱스의 빠른 재구축)

  • Lee Jae-won;Lee Ig-hoon;Lee Sang-goo
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2005.07b
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    • pp.85-87
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    • 2005
  • 메인 메모리 데이터베이스 시스템은 디스크 기반 데이터베이스 시스템에 비해 디스크 접근을 줄임으로써, 좀 더 빠른 트랜잭션 처리를 보여주고 있다. 그러나 전원 차단과 같은 장애 발생 시, 메모리의 휘발성으로 인한 데이터 손실에 항상 대비를 해야 한다. 증권, 통신사와 같이 실시간 서비스가 이루어지고, 시스템 장애가 큰 손실로 이어지는 곳에서는 장애 발생 시 데이터의 빠른 복구를 필요로 하게 된다. 본 논문은 메인 메모리 데이터베이스 시스템에서 백업 시에 인덱스의 최대키 값을 따로 저장하는 추가 작업을 통하여, 병렬처리가 가능한 CST-트리(Cache Sensitive T-tree)의 인덱스 복구 알고리즘을 제안한다.

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An Efficient Path Combining Strategy of XML Document (XML 문서의 효율적인 경로 통합 기법)

  • Lee, Bum-Suk;Hwang, Byung-Yeon
    • Annual Conference of KIPS
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    • 2005.05a
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    • pp.19-22
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    • 2005
  • XML은 비즈니스 메시징, 웹사이트 정보 통합, 그리고 카탈로그 통합 등의 분야에서 다양한 데이터를 표현하기 위한 포맷으로 급격하게 성장했다. 그러나 XML 데이터의 형태가 고정되어 있지 않기 때문에 전통적인 질의 방법이 항상 정확한 결과를 보여주지는 않는다. 또한 객체 지향 DBMS가 이 영역에 적합한지의 여부는 아직 명확하지 않다. 따라서 XML 데이터를 효율적으로 검색하기 위해 기존의 관계형 DBMS와 연계하여 구조 유사성을 기반으로 하는 검색 기법이 연구되고 있다. 그 중 문서, 경로, 단어로 구성된 3차원 비트맵 인덱스를 이용한 검색 시스템은 다른 XML 문서 검색 시스템보다 훨씬 빠른 수행 속도를 보여주지만, 3차원의 메모리 구조를 사용하여 많은 저장공간을 필요로 하는 단점이 있다. 본 논문에서는 XML 문서를 저장할 때 경로들 사이의 유사성을 이용하여 XML 데이터의 경로를 통합하는 기법에 대해 소개한다. 이렇게 통합된 경로를 이용하여 생성하는 3차원 비트맵 인덱스는 그 크기가 상당히 줄어들게 되고, 기존의 연구에서 보여주었던 문제점들을 해결하게 되었다.

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Retrieval Efficiency Analysis For Audio Data Indexing (오디오 데이터 인덱싱의 검색 효율 분석)

  • Cho, Yong-Choon;Lee, Bae-Ho
    • Annual Conference of KIPS
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    • 2000.10b
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    • pp.1297-1300
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    • 2000
  • 본 논문에서는 멀티미디어 데이터 중에서 오디오 데이터의 검색을 위해 Wavelet 변환을 이용한 인덱싱 방법에 대해 서술한다. 오디오 데이터는 그 자신이 가지고 있는 특징 때문에 좋은 검색효율을 위한 인덱스를 구성하기가 까다롭다. 여기서 Wavelet을 이용한 인덱스는 데이터를 블록으로 나누지 않고 인덱싱 하고, 이 방법을 이용한 검색효율에 대해 서술한다. 즉 Wavelet의 마지막 단계의 고주파 부분과 저주파 부분에서 고주파 부분은 String Matching 기법으로 블록을 결정하고, 저주파 부분은 결정된 블록에 대해서 세부적인 비교를 한다. 실험은 적절한 비교 계수를 결정하기 위한 실험과, 질의 길이의 변화에 따른 검색율의 변화를 보여준다. 마지막 결론에서는 본 논문에서 제안한 방법을 이용한 발전방향과 응용에 대해서 서술한다.

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Query Processing using Information of Parent Nodes in Partitioned Inverted Index Tables (분할된 역 인덱스 테이블에서 부모노드의 정보를 이용한 질의 처리)

  • Kim, Myung-Soo;Hwang, Byung-Yeon
    • Journal of Korea Multimedia Society
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    • v.11 no.7
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    • pp.905-913
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    • 2008
  • Many heterogeneous XML documents are being widely used with the increasing employment of XML, and the importance of data structure research for more efficient document management has been growing steadily. We propose a query processing technique which uses parent node information in a partitioned inverted index tree. The searching efficiency of these heterogeneous documents is greatly influenced by the number of query processing and the amount of target data sets in many ways. Therefore, considering these two factors is very important for designing a data structure. First, our technique stores parent node's information in an inverted index table. Then using this information, we can reduce the number of query processing by half. Also, the amount of target data sets can be lessoned by using partitioned inverted index table. Some XML documents collected from the Internet will be used to demonstrate the new method, and its high efficiency will be compared with some of the existing searching methods.

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Effective Generation of Minimal Perfect hash Functions for Information retrival from large Sets of Data (대규모의 정보 검색을 위한 효율적인 최소 완전 해시함수의 생성)

  • Kim, Su-Hee;Park. Se-Young
    • The Transactions of the Korea Information Processing Society
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    • v.5 no.9
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    • pp.2256-2270
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    • 1998
  • The development of a high perfoffilance index system is crucial for the retrieval of information from large sets o[ data. In this study, a minimal perfect hash function (MPHF), which hashes m keys to m buckets with no collisions, is revisited. The MOS algorithm developed bv Heath is modified to be successful for computing MPHFs of large sets of keys Also, a system for generating MPHFs for large sets of keys is developed. This system computed MPHFs for several large sets of data more efficiently than Heath's. The application areas for this system include those for generating MPHFs for the indexing of large and infrequently changing sets of data as well as information stored in a medium whose seek time is very slow.

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