시계열 데이타베이스에서 인덱스 보간법을 기반으로 정규화 변환을 지원하는 서브시퀀스 매칭 알고리즘 (pp.217-232) = An Index Interpolation-based Subsequence Matching Algorithm supporting Normalization Transform in Time-Series Databases
저자
노웅기(Woong-Kee Loh) ; 김상욱(Sang-Wook Kim) ; 황규영(Kyu-Young Whang)
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2001
작성언어
Korean
KDC
569
등재정보
구)KCI등재(통합)
자료형태
학술저널
수록면
217-232(16쪽)
제공처
소장기관
본 논문에서는 시계열 데이타베이스에서 정규화 변환을 지원하는 서브시퀀스 매칭 알고리즘을제안한다. 정규화 변환은 시계열 데이타 간의 절대적인 유클리드 거리에 관계 없이, 구성하는 값들의 상대적인 변화 추이가 유사한 패턴을 갖는 시계열 데이타를 검색하는 데에 유용하다. 기존의 서브시퀀스 매칭 알고리즘을 확장 없이 정규화 변환 서브시퀀스 매칭에 단순히 응용할 경우, 질의 결과로 반환되어야 할 서브시퀀스를 모두 찾아내지 못하는 착오 기각이 발생한다. 또한, 정규화 변환을 지원하는 기존의 전체 매칭 알고리즘의 경우, 모든 가능한 질의 시퀀스 길이 각각에 대하여 하나씩의 인덱스를 생성하여야 하므로, 저장 공간 및 데이타 시퀀스 삽입/삭제의 부담이 매우 심각하다. 본 논문에서는 인덱스 보간법을 이용하여 문제를 해결한다. 인덱스 보간법은 인덱스가 요구되는 모든 경우 중에서 적당한 간격의 일부에 대해서만 생성된 인덱스를 이용하며, 인덱스가 필요한 모든 경우에 대한 탐색을 수행하는 기법이다. 제안된 알고리즘은 몇 개의 질의 시퀀스 길이에 대해서만 각각 인덱스를 생성한 후, 이를 이용하여 모든 가능한 길이의 질의 시퀀스에 대해서 탐색을 수행한다. 이때, 착오 기각이 발생하지 않음을 증명한다. 제안된 알고리즘은 질의 시에 주어진 질의 시퀀스의 길이에 따라 생성되어 있는 인덱스 중에서 가장 적절한 것을 선택하여 탐색을 수행한다. 이때, 생성되어 있는 인덱스의 개수가 많을수록 탐색 성능이 향상된다. 필요에 따라 인덱스의 개수를 변화함으로써 탐색 성능과 저장 공간 간의 비율을 유연하게 조정할 수 있다. 질의 시퀀스의 길이 256 ~ 512 중 다섯 개의 길이에 대해 인덱스를 생성하여 실험한 결과, 탐색 결과 선택률이 10^(-2)일 때 제안된 알고리즘의 탐색 성능이 순차 검색에 비하여 평균 2.40 배, 선택률이 10^(-5)일 때 평균 14.6 배 개선되었다. 제안된 알고리즘의 탐색 성능은 탐색 결과 선택률이 작아질수록 더욱 향상되므로, 실제 데이타베이스 응용에서의 효용성이 높다고 판단된다.
더보기In this paper, we propose a subsequence matching algorithm that supports normalization transform in time-series databases. Normalization transform enables finding sequences with similar patterns even though they are not close to each other in terms of the Euclidean distance. Simple application of the existing subsequence matching algorithms fails to support normalization transform since the algorithms cause false dismissal; i.e., miss part of the final search result. Moreover, the application of the existing whole matching algorithm supporting normalization transform to the subsequence matching requires an index for every possible length of the query sequence, which causes serious overhead on both storage space and time when inserting and deleting data sequences. We tackle the problem using the notion of index interpolation. Index interpolation is a searching method that uses one or more indexes generated for a few selected cases and performs searching for all cases. The proposed algorithm generates indexes only for a small number of different lengths of query sequences. For subsequence matching it selects the most appropriate index among them. We can obtain the better search performance by using more indexes. We formally prove that the proposed algorithm does not cause false dismissal. We can trade-off the search performance with storage space by adjusting the number of indexes. For performance evaluation, we conducted a series of experiments using the indexes for only five different lengths out of lengths 256 ~ 512 of the query sequence. The results show that the proposed algorithm outperforms the sequential scan up to 2.4 times on average when the selectivity of the query is 10^(-2) and up to 14.6 times when it is 10^(-5). Since the proposed algorithm performs better with smaller selectivities, it is suitable for practical situations, where the queries with smaller selectivities are much more frequent.
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