Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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2014.10a
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pp.805-808
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2014
The DBMS is a database management software system to access by people. It is an open source DBMS, such as MySQL and commercial services, such as ORACLE. Since MySQL has been acquired by Oracle, MariaDB released increase demand. NoSQL also are increasing, the trend is of interest, depending on the circumstances. Based on the same type of mass data, Depending on the performance comparison between the open source DBMS is required, and The study compared the performance between MariaDB and MongoDB. This paper proposes a DBMS for big data to process.
KIPS Transactions on Software and Data Engineering
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v.7
no.8
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pp.287-296
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2018
In the recent commercial DBMS market, as the users' burden and complaint which are related to high price licensing policy and late technical support service are increasingly rising, the concern for use of open source DBMS which has no problem with compatibility or stability is escalating. Due to the fact, the cases saving the cost are growing by converting Oracle Corporation's applications, which has about 60% share in the DBMS market, to an open source DBMS. However, in converting non-interchange sentences to an ANSI standard-based open source DBMS because of the use of PL/SQL in Oracle Corporation provides, a lot of manual work accompanies, so there is a lot of loss of time and money. Therefore, a tool that automatically converts PL/SQL to standard SQL is required. The proposed automation tool for the conversion of applications converts PL/SQL to Java Stored Procedure, an open source DBMS-based ANSI standard programming language. Through carrying out a test on the automation tool, it is proved that the tool will contribute to shortening time and saving cost by verifying the identity of input-output data and its reliability after correcting errors in converting to Java Stored Procedure.
One of recent trends in Web-based GIS is the system development using FOSS (Free and Open Source Software). Open Source software is independent from the technologies of commercial software and can increase the reusability and extensibility of existing systems. In this study, we developed a Web-based GIS for interactive visualization of geographic information using Google Earth and spatial DBMS(database management system). Google Earth Plug-in and Google Earth API(application programming interface) were used to embed a geo-browser in the Web browser. In order to integrate the Google Earth with a spatial DBMS, we implemented a KML(Keyhole Markup Language) generator for transmitting server-side data according to user's query and converting the data to a variety of KML for geovisualization on the Web. Our prototype system was tested using time-series of LAI(leaf area index), forest map, and crop yield statistics. The demonstration included the geovisualization of raster and vector data in the form of an animated map and a 3-D choropleth map. We anticipate our KML generator and system framework will be extended to a more comprehensive geospatial analysis system on the Web.
Proceedings of the Korean Operations and Management Science Society Conference
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2008.10a
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pp.415-419
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2008
In this study, an empirical research based on survey has been performed to study the influence of user expectation to user satisfaction of commercial and open source DBMSs. According to the survey results, word-of-mouth and past experiences influence significantly to user expectation, and price influences to user expectation only for commercial DBMS users. The results show that the expectancy disconfirmation influences significantly to user satisfaction. Expectation and satisfaction levels of commercial DBMS users are higher significantly than those of open source DBMS users. However, expectancy disconfirmation of open source DBMS users is higher than that of commercial DBMS users.
Purpose: The purpose of this paper is to evaluate the performance quality of the open source DBMSs. Performance quality is defined as processing time for Join queries. Query processing time is measured and compared in the most widely used open source DBMSs and commercial DBMS. Methods: By varying the number of tuples of two relations to be joined, the average processing time(seconds) of a Join query in each DBMS was obtained experimentally. ANOVA and Tukey HSD test were used in order to compare the performance quality of DBMSs. Results: There was a significant difference between the performance qualities of the three DBMSs at all experimental levels where the number of tuples was 100, 1,000, 2,000, 10,000, and 50,000. As a result of the Tukey HSD test, two open source DBMSs (MariaDB, MySQL) were classified in the same group only at the tuple level of 100. The commercial DBMS (MS-SQL Server) belonged to another group. At level of more than 1,000 tuples, all three DBMSs belonged to different groups. Conclusion: Within the open source DBMS group, MariaDB showed the better performance quality except for a small number of tuples. Thus the results show that MariaDB can be the alternative to MySQL which is currently most widely used. Between open source DBMS and commercial DBMS groups, MS-SQL Server always shows the best performance quality, but the less number of tuples, the less the difference.
Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2016.10a
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pp.548-551
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2016
기존 그리드 기반의 전통적인 RDBMS는 비구조적 데이터에 대한 색인이 지원되지 않았다. 이러한 제약 조건들로 인해 파일 문서 및 비 구조화된 데이터의 검색 엔진으로는 부적합하였다. 최근에 다양한 검색 오픈소스(Solr, Lucene)등으로 검색 엔진이 개발되어 활용되고 있지만, 검색한 결과와 기존 데이터의 연동이 쉽지 않고 구조 변경이 어려우며, 사용자의 다양한 요구 사항 수용이 쉽지 않은 단점을 가지고 있다. 따라서 본 연구에서는 빠른 검색을 위한 색인 (index) 최적화와 대용량 데이터 처리를 위한 파티션 기반 데이터의 분할 및 정복 (divide and conquer) 처리, 이중화된 검색어 색인 기능을 구현하였다. 또한 동의어 사전을 구축하여 연관 관계 분석이 가능하도록 DB를 구축하여 검색어와 동의어의 상호 관계성을 유지하였으며 오픈 소스보다 발전한 형태의 검색 엔진을 개발하는 것을 목표로 하였다. 본 연구를 위해 약 400만건 이상의 다양한 포맷 (Ms-office, Hwp, Pdf, Text)등의 파일 문서를 샘플로 실험을 진행하였다.
Journal of the Korea Society of Computer and Information
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v.25
no.11
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pp.51-58
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2020
Most of the students in computer-related departments work on projects, and it is essential to use a database for project execution. To use such a database, it is necessary to install a Database Management System. However, it takes several minutes (hours) to install a DBMS, and some DBMS require a difficult installation process. Therefore, in order to solve this problem, this study proposed a system that can easily install DBMS using Docker. Docker is an open source project that automates the deployment of Linux applications into software containers. Docker Container is wrapped in a complete file system that includes everything necessary for the execution of software, and includes code, runtime, system tools, system libraries, and anything that is installed on the server. This guarantees that they will always run the same regardless of the environment in which they are running. After creating a database using this proposed system, you can check the database access information on the web and check the server status in minutes. As a result of of implementing this proposed system and applying it to the projects of 10 teams, the installation time was reduced by 94.5% for Maria DBMS and 98.3% for Oracle DBMS than individual installation, confirming improved efficiency.
Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2014.04a
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pp.656-659
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2014
오픈소스로부터 촉발된 분산 시스템의 보편화로 기존 상용 시스템으로는 제공하지 못한 다양한 종류의 서비스가 각광받고 있다. 특히, 테라바이트 단위를 넘어 페타바이트 단위의 데이터를 다루는 서비스의 등장으로 드러난 오픈소스 분산 시스템의 문제를 개선하기 위한 시도가 학계 및 업계에서 다각적으로 이뤄지고 있다. 이러한 시도는 새로운 방법론을 제시하는 것에서부터 기존 분산 데이터베이스 관리 시스템(Distributed DBMS)에서 사용된 방법론들을 적용하는 것까지 다양하게 이뤄지고 있다. 본 논문에서는 특정 키 값(Key Value)에 불균등 분포된 데이터에 대한 조인 연산의 탐색 공간을 밀집 인덱스를 통해 줄여 비교적 높은 시간 복잡도를 완화하는 방법론을 제시하고자 한다.
Flash memory has been widely used in mobile devices, such as mobile phone and digital camera. Recently flash SSD(Solid State Disk), having same interface of the disk drive, is replacing the hard disk of some laptop computers. However, flash memory still cannot be considered as the storage of database systems. The FTL(Flash Translation Layer) of commercial flash SSD, making flash memory operate exactly same as a hard disk, shows poor performance on the workload of databases with many random overwrites. Recently In-Page Logging(IPL) approach was proposed to solve this problem. In this paper, we implement IPL approach on SQLite, a popular open source embedded DBMS, and evaluate its performance. It improves the performance by up to 30 factors for update queries.
The purpose of this study is to develop an Android smartphone app providing analysis capabilities of remote sensing images, by using mobile browsing open sources of gvSIG, open source remote sensing software of OTB and open source DBMS of PostgreSQL. In this app, five kinds of remote sensing algorithms for filtering, segmentation, or classification are implemented, and the processed results are also stored and managed in image database to retrieve. Smartphone users can easily use their functions through graphical user interfaces of app which are internally linked to application server for image analysis processing and external DBMS. As well, a practical tiling method for smartphone environments is implemented to reduce delay time between user's requests and its processing server responses. Till now, most apps for remotely sensed image data sets are mainly concerned to image visualization, distinguished from this approach providing analysis capabilities. As the smartphone apps with remote sensing analysis functions for general users and experts are widely utilizing, remote sensing images are regarded as information resources being capable of producing actual mobile contents, not potential resources. It is expected that this study could trigger off the technological progresses and other unique attempts to develop the variety of smartphone apps for remote sensing images.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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