• Title/Summary/Keyword: 네트워크 검색

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A Study on the Search Behavior of Digital Library Users: Focus on the Network Analysis of Search Log Data (디지털 도서관 이용자의 검색행태 연구 - 검색 로그 데이터의 네트워크 분석을 중심으로 -)

  • Lee, Soo-Sang;Wei, Cheng-Guang
    • Journal of Korean Library and Information Science Society
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    • v.40 no.4
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    • pp.139-158
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    • 2009
  • This paper used the network analysis method to analyse a variety of attributes of searcher's search behaviors which was appeared on search access log data. The results of this research are as follows. First, the structure of network represented depending on the similarity of the query that user had inputed. Second, we can find out the particular searchers who occupied in the central position in the network. Third, it showed that some query were shared with ego-searcher and alter searchers. Fourth, the total number of searchers can be divided into some sub-groups through the clustering analysis. The study reveals a new recommendation algorithm of associated searchers and search query through the social network analysis, and it will be capable of utilization.

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대용량 그래프에서의 삼각형 검색 연구: 알고리즘과 응용

  • Park, Ha-Myeong;Gang, Yu
    • Information and Communications Magazine
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    • v.31 no.11
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    • pp.58-66
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    • 2014
  • 본 고에서는 다양한 네트워크를 표현하는 그래프에서 삼각형을 검색하는 알고리즘과 그 응용을 다룬다. 삼각형은 그래프에서 서로가 연결된 세 정점의 집합을 의미한다. 삼각형 검색 문제는 폭 넓은 응용이 가능하기 때문에 데이터 마이닝, 네트워크 분석 등 다양한 분야에서 중요하고 기본적인 문제로서 인식되어왔다. 삼각형 검색 문제의 중요성이 널리 인식되면서 여러 알고리즘이 제안 되어 왔지만, 최근의 소셜 네트워크, 웹 등의 크기가 방대해 기존의 방법은 이러한 네트워크를 분석하기가 사실상 불가능하다. 최근 맵리듀스를 활용한 분산/병렬 처리를 통해 대용량 그래프에서 삼각형을 검색하는 알고리즘들이 여럿 제안되었다. 본 논문에서는 지금까지 제안된 알고리즘들을 설명하고 삼각형 검색의 응용에 대해서 소개한다.

SRR(Social Relation Rank) and TS_SRR(Topic Sensitive_Social Relation Rank) Algorithm; toward Social Search (소셜 관계 랭크 및 토픽기반_소셜 관계 랭크 알고리즘; 소셜 검색을 향해)

  • Park, GunWoo;Jung, JeaHak;Lee, SangHoon
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2009.04a
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    • pp.364-368
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    • 2009
  • "소셜 네트워크(Social Network)와 검색(Search)의 만남"은 현재 인터넷 상에서 매우 의미 있는 두 영역의 결합이다. 이와 같은 두 영역의 결합을 통해 소셜 네트워크 내에서 친구들의 생각이나 관심사 및 활동을 검색하고 공유함으로써 검색의 효율성과 적합성을 높이기 위한 연구들이 활발히 수행되고 있다. 본 논문에서는 일반적인 소셜 관계 랭크(SRR : Social Relation Rank) 및 토픽이 반영된 소셜 관계 랭크(TS_SRR : Topic Sensitive_Social Relation Rank) 알고리즘을 제안한다. SRR은 소셜 네트워크 내에 존재하는 웹 사용자들의 내재적인 특성 및 검색 성향 등에 대한 관련성(또는 유사정도)을 수치로 산정한 '소셜 관계 지수(SRV : Social Relation Value)'에 랭킹(Ranking)을 부여한 것을 의미한다. 제안하는 알고리즘의 검색 적용 가능성을 검증하기 위해 첫째, 웹 사용자간 직접 또는 간접적인 연결로 구성된 소셜네트워크를 구성 한다. 둘째, 웹 사용자들의 속성에 내재된 정보를 이용하여 토픽별 SRV를 산정한 후 랭킹을 부여하고, 토픽별 변화되는 랭킹에 따라 소셜 네트워크를 재구성 한다. 마지막으로 (TS_)SRR과 웹 사용자들의 검색 패턴(Search Pattern)을 비교 실험 한다. 실험 결과 (TS_)SRR이 높은 웹 사용자 간에는 검색 패턴 또한 유사함을 확인 하였다. 결론적으로 (TS_)SRR 알고리즘을 기반으로 관심분야에 연관성이 높은, 즉 상위에 랭크 된 웹 사용자들을 검색하여 검색 패턴을 공유 또는 상속받는 다면 개인화 검색(Personalized Search) 및 소셜 검색(Social Search)의 효율성과 신뢰성 향상에 기여 할 수 있다.

Performance Comparison of Databases for Store and Search of High Speed Network Flows (고속네트워크 트래픽 저장 및 검색을 위한 데이터베이스 성능 비교)

  • Park, Hyun-Wook;Choi, Sunoh;Kim, Jong-Hyun;Seo, Dong-Il;Kim, Ikkyun
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2015.10a
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    • pp.1152-1155
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    • 2015
  • 네트워크상의 사이버 공격을 막고 원인분석 및 공격지를 찾기 위하여, 네트워크패킷 캡쳐 및 플로우 데이터를 수집 저장하고, 수집된 정보를 고속으로 검색하여 분석하는 것을 필요로 한다. 인터넷의 발달과 네트워크를 이용하는 기기들이 많아짐에 따라 네트워크상에는 1초에 수백만 개의 네트워크 패킷이 이동하고 있다. 이러한 대용량 네트워크 패킷을 고속으로 저장하고 검색하기 위하여, 대용량 저장 및 검색에 가장 적합한 데이터베이스를 이용하는 것이 중요하다. 대용량 네트워크 데이터의 저장에 가장 최적인 데이터베이스를 찾기 위해 이 논문에서는 관계형 데이터베이스(MySQL)와 컬럼기반 데이터 베이스(InfiniFlux), 그리고 Bitmap Index 기반 저장구조(FastBit)를 사용하여 로딩속도와 검색 속도, 그리고 각각의 디스크 사용량을 비교하였다.

Personalized and Social Search by Finding User Similarity based on Social Networks (소셜 네트워크 기반 사용자 유사성 발견을 통한 개인화 및 소셜 검색)

  • Park, Gun-Woo;Oh, Jung-Woon;Lee, Sang-Hoon
    • The KIPS Transactions:PartD
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    • v.16D no.5
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    • pp.683-690
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    • 2009
  • Social Networks which is composed of network with an individual in the center in a web support mutual-understanding of information by searching user profile and forming new link. Therefore, if we apply the Social Network which consists of web users who have similar immanent information to web search, we can improve efficiency of web search and satisfaction of web user about search results. In this paper, first, we make a Social Network using web users linked directly or indirectly. Next, we calculate Similarity among web users using their immanent information according to topics, and then reconstruct Social Network based on varying Similarity according to topics. Last, we compare Similarity with Search Pattern. As a result of this test, we can confirm a result that among users who have high relationship index, that is, who have strong link strength according to personal attributes have similar search pattern. If such fact is applied to search algorithm, it can be possible to improve search efficiency and reliability in personalized and social search.

A Scheme of Searching Resource in Social P2P Network (소셜 P2P 네트워크에서 Interesting 키워드를 사용한 자원 검색 방법)

  • Haw, Rim;Hong, Choong Seon
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2010.11a
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    • pp.983-985
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    • 2010
  • 최근 Faccebook과 Twitter로 대표되는 소셜 네트워크가 인터넷에서 각광을 받고 있다. 또한 소셜 네트워크에서 사용자를 위한 다양한 연구가 진행 중이다. 하지만, 소셜 네트워크에서 기존의 P2P 네트워크의 자원 검색 방법은 네트워크를 구성하는 Peer 사이의 실제 거리 문제로 인한 자원 검색 시간이 늘어나는 것과 같은 문제점이 발생한다. 따라서, 본 논문에서는 소셜 네트워크에서 검색 효율성을 향상시키기 위해 Interesting 키워드를 사용한 소셜 P2P 자원 검색 기법에 대해 제안한다.

An Associative Search System for Mobile Life-log Semantic Networks based on Visualization (시각화 기반 모바일 라이프 로그 시맨틱 네트워크 연관 검색 시스템)

  • Oh, Keun-Hyun;Kim, Yong-Jun;Cho, Sung-Bae
    • Journal of KIISE:Computing Practices and Letters
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    • v.16 no.6
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    • pp.727-731
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    • 2010
  • Recently, mobile life-log data are collected by mobile devices and used to recode one's life. In order to help a user search data, a mobile life-log semantic network is introduced for storing logs and retrieving associative information. However, associative search systems on common semantic networks in previous studies provide for a user with only found data as text to users. This paper proposes an associative search system for mobile life-log semantic network that supports selection and keyword associative search of which a process and result are a visualized graph representing associative data and their relationships when a user inputs a keyword for search. In addition, by using semantic abstraction, the system improves user's understanding of search result and simplifies the resulting graph. The system's usability was tested by an experiment comparing the system and a text-based search system.

A System Architecture for Navigating Protein Interaction Networks (단백질 상호작용 네트워크 항해를 위한 시스템)

  • 최재훈;박선희
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2003.10b
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    • pp.790-792
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    • 2003
  • 본 논문에서는 생물체의 세포에 존재하는 방대한 단백질들 사이의 복잡한 관계들로 표현되는 상호작용 네트워크를 효율적으로 항해할 수 있는 시스템을 제안한다. 이 항해 시스템은 네트워크 검색 컴포넌트 그리고 상호작용 정보 시각화 컴포넌트로 구성된다. 네트워크 검 색 컴포넌트는 사용자 질의를 통해 여러 네트워크들 중에서 사용자가 관심이 있는 네트워크들만을 개념기반으로 검색할 수 있도록 지원한다. 또한, 사용자는 시각화 컴포넌트를 통해 검색된 하나의 네트워크에 포함된 복잡한 노드들 사이의 관계 정보를 자동으로 시각화할 수 있다.

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Personalization of Link-based Search Engine by Fuzzy Concept Network (퍼지 개념 네트워크를 이용한 링크기반 검색엔진의 개인화)

  • 김경중;조성배
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2001.04b
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    • pp.316-318
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    • 2001
  • 링크 기반 검색엔진은 사용자의 질의어와 관련된 웹문서들에 대해 링크 정보를 이용하여 순위를 생성한다. 링크 정보는 문서들간의 추천을 나타내므로 중요한 문서를 찾는데 이용할 수 있다. 링크 정보를 이용한 검색은 일반적인 텍스트 기반 검색엔진에 비해 좋은 결과를 낸다고 알려져 있다. 링크 정보를 이용한 검색엔진의 대표적인 예로는 Google과 Clever Search가 있다. 본 논문에서는 링크 정보를 이용한 검색엔진을 개발하고 퍼지 개념 네트워크를 이용하여 개인화를 수행한다. 퍼지 개념 네트워크는 퍼지 문서 추 2654; 시스템을 위한 지식베이스로 이용된다. 사용자 프로파일을 이용하여 사용자별로 퍼지 개념 네트워크를 생성하고 링크 기반 검색 결과를 개인화한다. 3명의 사용자에 대해 실험을 수행하여, 개인화가 주는 효과에 대해 평가한다. 검색결과는 중요한 웹 문서를 찾아 주었으며, 개인화 과정을 통해 사용자가 원하는 순서대로 정렬해 주는 것을 알 수 있었다.다.

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An Approach for P2P Overlay Network to Provide Interest-based Media Content Discovery in the Digital Home Community (디지털 홈 커뮤니티 환경에서 사용자 관심 기반 미디어 콘텐츠 검색을 위한 P2P 오버레이 네트워크 구성)

  • Lee, Hyun-Ryong;Kim, Jong-Won
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2005.11a
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    • pp.514-516
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    • 2005
  • 국내외적으로 흠 네트워크의 보급이 활발히 이루어지고 있으며, 이러한 홈 네트워크는 현재의 데이터 네트워크 및 제어 네트워크 중심에서 향후 다수의 미디어 콘텐츠를 보유하는 A/V 흠 네트워크로 발전될 전망이다. 이런 환경 하에서 사용자들은 현재 P2P 파일 공유 시스템에서 이루어지는 것처럼 자신들의 관심에 기초하여 다른 홈 네트워크에 있는 미디어 콘텐츠들을 공유할 것으로 보인다. 본 논문에서는 이처럼 예상되는 사용자들의 요구를 효율적으로 지원하기 위하여 사용자들의 관심 사항을 효과적으로 반영하며 보장된 응답시간 내에 미디어 콘텐츠 검색을 제공하기 위한 P2P 오버레이 네트워크 구성 방안인 IGN (Interest-based Grouping Network)을 제시한다. Chord와 드브루인 (do Bruijn) 그래프로 구성되는 IGN은 structured P2P의 세밀한 검색 지원에 대한 한계와 unstructured P2P의 보장되지 않은 최대 검색 시간의 문제점을 해결하며, 보장된 최대 검색 시간 내에 사용자들의 관심 사항을 세일하게 반영하는 검색을 지원할 것으로 예상된다.

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