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가상 윈도우 기반 인스턴스 레벨 서브시퀀스 매칭 방안
Instance-Level Subsequence Matching Method based on a Virtual Window
- 임선영;
- 박영호
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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 매칭; 시계열 데이터; 인스턴스 레벨 질의 처리; Subsequence Matching; Time-Series Data; Instance-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
- 임선영; 박영호
- 발행일
- 2014-02
- 권
- 3
- 호
- 2
- 페이지
- 43 ~ 46