가상 윈도우 기반 인스턴스 레벨 서브시퀀스 매칭 방안
Instance-Level Subsequence Matching Method based on a Virtual Window
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초록

시계열 데이터는 시간에 따라 변화되는 실수 값을 저장한 것이다. 시계열 데이터에서 사용자 질의 시퀀스가 주어졌을 때, 유사한 서브시퀀스를 가지는 데이터 시퀀스를 검색하는 서브시퀀스 매칭은 매우 중요한 문제이다. 본 논문에서는 인스턴스 레벨의 새로운 서브시퀀스 매칭 방법인 I-Match (Instance-Match)를 제안한다. I-Match는 인스턴스 레벨에서 가상 윈도우를 생성하여 질의 시퀀스와 데이터 시퀀스를 비교하여 착오 해답을 줄이는 방법으로 기존 방법인 Dual Match에 비해 후보의 개수를 줄임으로써 성능을 향상시켰다. 실험을 통해 I-Match의 질의 처리 시간이 Dual Match와 비교하여 최대 2.95배 빠르며, 후보의 개수를 줄임을 보인다.

키워드

서브시퀀스 매칭시계열 데이터인스턴스 레벨 질의 처리Subsequence MatchingTime-Series DataInstance-level Query Processing
제목
가상 윈도우 기반 인스턴스 레벨 서브시퀀스 매칭 방안
제목 (타언어)
Instance-Level Subsequence Matching Method based on a Virtual Window
저자
임선영박영호
DOI
10.3745/KTCCS.2014.3.2.43
발행일
2014-02
저널명
정보처리학회논문지. 컴퓨터 및 통신시스템
3
2
페이지
43 ~ 46