In various manners, string pattern matching algorithm has been proven for prominence in speed of searching particular queries and keywords. Whereas, the existing algorithms are limited in terms of various pattern. In this paper, regular expression has been utilized to improve efficiency of pattern matching through efficient execution towards various pattern of queries including particular keywords. Such as this research would enable to search various harmful string pattern more efficiently, rather than matching simple keywords, which also implies excellent speed of string pattern matching compared to that of those existing algorism. In this research, the proposed string search engine generated from the LEX are more efficient than BM & AC algorithm for a string patterns search speed in cases of 1000 with more than patterns, but we have got similar results for the keywords pattern matching.
SPM is MDC Processor for string pattern expressed in directional chain code. In this paper we consider the string pattern matching algorithm (Leve-nstein Algorithm) whitch is portion of Dynamic Programing, and propose architecture of SPM and simulate it on the R-T level to evaluate its architecture. We used the C language as the hardware description language, and developed it on the IBM PC/AT Zenix system V OS environment.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.33
no.11B
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pp.1020-1029
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2008
This paper proposes an high speed pattern matching algorithm and its implementation. The pattern matcher is used to check patterns from realtime input packet. The proposed algorithm can find exact string, range of string values, and combination of string values from input packet at high speed. Given string and rule set are modelled as a state transition graph which can find overlapped strings simultaneously, and the state transition graph is partitioned according to input implicants to reduce implementation complexity. The pattern matcher scheme uses the transformed state transition graph and input packet as an input. The pattern matcher was modelled and implemented in VHDL language. Experimental results show the proprieties of the proposed approach.
The Transactions of the Korea Information Processing Society
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v.6
no.8
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pp.2253-2261
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1999
ACK generates optimized code using the string pattern matching technique in pattern table generator and peephole optimizer. But string pattern matching method is not effective due to the many comparative actions in pattern selection. We designed and implemented the EM intermediate code optimizer using tree pattern matching algorithm composed of EM tree generator, optimization pattern table generator and tree pattern matcher. Tree pattern matching algorithm practices the pattern matching that centering around root node with refer to the pattern table, with traversing the EM tree by top-down method. As a result, compare to ACK string pattern matching methods, we found that the optimized code effected to pattern selection time, and contributed to improved the pattern selection time by about 10.8%.
International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems
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v.8
no.1
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pp.52-60
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2008
This research proposes a new strategy where documents are encoded into string vectors for text categorization and modified versions of SVM to be adaptable to string vectors. Traditionally, when the traditional version of SVM is used for pattern classification, raw data should be encoded into numerical vectors. This encoding may be difficult, depending on a given application area of pattern classification. For example, in text categorization, encoding full texts given as raw data into numerical vectors leads to two main problems: huge dimensionality and sparse distribution. In this research, we encode full texts into string vectors, and apply the modified version of SVM adaptable to string vectors for text categorization.
This research proposes a new strategy where documents are encoded into string vectors and modified version of k means algorithm to be adaptable to string vectors for text clustering. Traditionally, when k means algorithm is used for pattern classification, raw data should be encoded into numerical vectors. This encoding may be difficult, depending on a given application area of pattern classification. For example, in text clustering, encoding full texts given as raw data into numerical vectors leads to two main problems: huge dimensionality and sparse distribution. In this research, we encode full texts into string vectors, and modify the k means algorithm adaptable to string vectors for text clustering.
Journal of Korea Society of Digital Industry and Information Management
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v.9
no.4
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pp.135-141
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2013
String matching is one of the key algorithms in network security and many areas could be benefit from a faster string matching algorithm. Based on the most efficient string matching algorithm in sual applications, the Boyer-Moore (BM) algorithm, a novel algorithm called RQS is proposed. RQS utilizes an improved bad character heuristic to achieve bigger shift value area and an enhanced good suffix heuristic to dramatically improve the worst case performance. The two heuristics combined with a novel determinant condition to switch between them enable RQS achieve a higher performance than BM both under normal and worst case situation. The experimental results reveal that RQS appears efficient than BM many times in worst case, and the longer the pattern, the bigger the performance improvement. The performance of RQS is 7.57~36.34% higher than BM in English text searching, 16.26~26.18% higher than BM in uniformly random text searching, and 9.77% higher than BM in the real world Snort pattern set searching.
This research proposes a new strategy where documents are encoded into string vectors and modified version of KNN to be adaptable to string vectors for text categorization. Traditionally, when KNN are used for pattern classification, raw data should be encoded into numerical vectors. This encoding may be difficult, depending on a given application area of pattern classification. For example, in text categorization, encoding full texts given as raw data into numerical vectors leads to two main problems: huge dimensionality and sparse distribution. In this research, we encode full texts into string vectors, and modify the supervised learning algorithms adaptable to string vectors for text categorization.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.39B
no.7
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pp.433-439
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2014
This paper proposes an architecture of two-stage string matching engine with content-addressable memory(CAM) and parallel bit-split string matchers for deep packet inspection(DPI). Each long signature is divided into subpatterns with the same length, where subpatterns are mapped onto the CAM in the first stage. The long pattern is matched in the second stage using the sequence of the matching indexes from the CAM. By adopting CAM and bit-split string matchers, the memory requirements can be greatly reduced in the heterogeneous string matching environments.
Park, Sung-Chul;Roh, Eun-Hyang;Park, Young-Chul;Park, Jong-Cheol
Journal of KIISE:Databases
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v.34
no.3
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pp.244-260
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2007
The operator LIKE of the database language SQL is a string pattern search operator. By providing the string pattern, the operator can identify column values that match with the string pattern. As a phonetic symbol, each Korean syllable is composed either of a leading sound and a medial sound or of a leading sound, a medial sound, and a trailing sound. As a search pattern of Korean syllables of the operator LIKE, in addition to the traditional Korean search pattern, this paper proposes a new search pattern that is based on leading sounds and medial sounds of Korean. With the new Korean search pattern, Korean syllables having specific leading sounds, specific medial sounds, or both specific leading sounds and medial sounds can be found. Formulating predicates equivalent with the new Korean search pattern by way of existing SQL operators is cumbersome and might cause the portability problem of applications depending on the underlying character set of the DBMS. This paper presents algorithms for the execution of the operator LIKE considering the new Korean search pattern based on the characters that are represented in KS X 1001, which is a Korean standard code for information interchange of Korean and Chinese.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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