In this paper, we propose a hybrid index structure, called the SQMR-tree(Spatial Quad MR-tree) that can process spatial data efficiently by combining advantages of the MR-tree and the SQR-tree. The MR-tree is an extended R-tree using a mapping tree to access directly to leaf nodes of the R-tree and the SQR-tree is a combination of the SQ-tree(Spatial Quad-tree) which is an extended Quad-tree to process spatial objects with non-zero area and the R-tree which actually stores spatial objects and are associated with each leaf node of the SQ-tree. The SQMR-tree consists of the SQR-tree as the base structure and the mapping trees associated with each R-tree of the SQR-tree. Therefore, because spatial objects are distributedly inserted into several R-trees and only R-trees intersected with the query area are accessed to process spatial queries like the SQR-tree, the query processing cost of the SQMR-tree can be reduced. Moreover, the search performance of the SQMR-tree is improved by using the mapping trees to access directly to leaf nodes of the R-tree without tree traversal like the MR-tree. Finally, we proved superiority of the SQMR-tree through experiments.
Journal of Information Science Theory and Practice
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v.2
no.2
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pp.33-47
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2014
Mobile devices are the most important equipment for accessing various kinds of services. These services are accessed using wireless signals, the same used for mobile calls. Today mobile services provide a fast and excellent way to access all kinds of information via mobile phones. Mobile service providers are interested to know the access behavior pattern of the users from different locations at different timings. In this paper, we have introduced an associated tree for analyzing user behavior patterns while moving from one location to another. We have used four different parameters, namely user, location, dwell time, and services. These parameters provide stronger frequent accessing patterns by matching joins. These generated patterns are valuable for improving web services, recommending new services, and predicting useful services for individuals or groups of users. In addition, an experimental evaluation has been conducted on simulated data. Finally, performance of the proposed approach has been measured in terms of efficiency and scalability. The proposed approach produces excellent results.
Forestry sector has witnessed some unprecedented events in the recent past both in terms of galloping biotechnological developments and heated environmental debates over risks associated with release of transgenic trees. Improvements in the in vitro propagation techniques has made it possible to develop tissue culture based plant regeneration protocols just for about any tree species. And with the inclusion of every new species within the realms of tissue culture technology, it becomes a candidate for genetic improvement through recombinant DNA technology, the so called genetic engineering. Poplars and their hybrids serve as the model tree species on which most of the genetic transformation work as been carried out. A lot of work has also gone in genetic transformation of fruit trees and trees of horticultural interests. Trees have been successfully transformed for traits ranging from reduction of length of juvenile phase to alteration of tree architecture to altering wood quality by lignin and cellulose modification. More-over trees have been genetically engineered successfully to combat various types of insect pests and pathogens causing diseases. But all these developments have ignited controversies over the possible benefits and risks associated with transgenic plantations by various environmental agencies and activists. Solutions to most of these concerns can be found out with more intensive prioritized research.
Journal of the Korea Society of Computer and Information
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v.12
no.4
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pp.111-117
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2007
We present an efficient decoding scheme for Huffman codes in which we use a properties of canonical prefix tree. After Huffman tree is converted to canonical Huffman tree, we represent Huffman tree with minimum information using rules associated with values of nodes in canonical tree. The proposed scheme can reduce memory to store Huffman tree information while maintains the same Processing time. The memory size in order to represent tree information is 2h + 2klogn which is less than those of previous methods. But the number of search is similar to previously proposed techniques.
The level of soil organic carbon (SOC) fluctuates in different types of forest stands: this variation can be attributed to differences in tree species, and the variables associated with soil, climate, and topographical features. The present review evaluates the level of SOC in different types of forest stands to determine the factors responsible for the observed variation. Mixed stands have the highest amount of SOC, while coniferous (both deciduous-coniferous and evergreen-coniferous) stands have greater SOC concentrations than deciduous (broadleaved) and evergreen (broadleaved) tree stands. There was a significant negative correlation between SOC and mean annual temperature (MAT) and sand composition, in all types of forest stands. In contrast, the silt fraction has a positive correlation with SOC, in all types of tree stands. Variation in SOC under different types of forest stands in different landscapes can be due to differences in MAT, and the sand and silt fraction of soil apart from the type of forests.
Purpose Although automobile production has increased since the development of the Korean automobile industry, the number of customers who can purchase automobiles decreases relatively. Therefore, automobile companies need to develop strategies to attract customers and promote their repurchase behaviors. To this end, this paper analyzed customer data from a Korean automobile company using data mining techniques to derive repurchase strategies. Design/methodology/approach We conducted under-sampling to balance the collected data and generated 10 datasets. We then implemented prediction models by applying a decision tree, naive Bayesian, and artificial neural network algorithms to each of the datasets. As a result, we derived 10 patterns consisting of 11 variables affecting customers' decisions about repurchases from the decision tree algorithm, which yielded the best accuracy. Using the derived patterns, we proposed helpful strategies for improving repurchase rates. Findings From the top 10 repurchase patterns, we found that 1) repurchases in January are associated with a specific residential region, 2) repurchases in spring or autumn are associated with whether it is a weekend or not, 3) repurchases in summer are associated with whether the automobile is equipped with a sunroof or not, and 4) a customized promotion for a specific occupation increases the number of repurchases.
Journal of information and communication convergence engineering
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v.6
no.2
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pp.182-186
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2008
RFID systems generate huge amount of data quickly. The data are associated with the locations and the timestamps and the containment relationships. It is requires to assure efficient queries and updates for product tracking and monitoring. We propose a clustering technique for fast query processing. Our study presents the state charts of temporal event flow and proposes the dependence trees with data association and uses them to cluster the linked events. Our experimental evaluation show the power of proposing clustering technique based on dependence tree.
Communications for Statistical Applications and Methods
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v.2
no.1
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pp.74-88
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1995
This article introduces a unified method of choosing the most explanatory and significant multiway partitions for classification tree design and analysis. The method is derived on the impurity reduction (IR) measure of divergence, which is proposed to extend the proportional-reduction-in-error (PRE) measure in the decision-theory context. For the method derivation, the IR measure is analyzed to characterize its statistical properties which are used to consistently handle the subjects of feature formation, feature selection, and feature deletion required in the associated classification tree construction. A numerical example is considered to illustrate the proposed approach.
Proceedings of the Korea Database Society Conference
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1997.10a
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pp.472-482
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1997
Multi-dimensional data play a crucial role in various fields, as like computer graphics, geographical information system, and multimedia applications. Indexing method fur multi-dimensional data Is a very Important factor in overall system performance. What is proposed in this paper is a new dynamic access method for spatial objects called HL-CIF(Hierarchically Layered Caltech Intermediate Form) tree which requires small amount of storage space and facilitates efficient query processing. HL-CIF tree is a combination of hierarchical management of spatial objects and CIF tree in which spatial objects and sub-regions are associated with representative points. HL-CIF tree adopts "centroid" of spatial objects as the representative point. By reflecting objects′sizes and positions in its structure, HL-CIF tree guarantees the high spatial locality of objects grouped in a sub-region rendering query processing more efficient.
Background and objective: It is difficult to conclusively determine the exact cause of tree defects since multiple causes are involved such as climate change, plantation, tree quality and planting time, construction, planting base, drainage, sunshine conditions, maintenance, and microclimate. The data related to landscaping construction defects are scattered or fragmented by companies and years, but not managed systematically by the defect information management system. Most of the earlier studies associated with tree defects in apartment complexes suggested defect rates after examining tree defects in the completed construction site and proposed fragmentary and subjective conclusions about the causes of defects observed in trees with high defect rates. It is proposed to continue to conduct studies on the establishment and analysis of systematic databases to identify the exact causes of tree defects and measures to improve, and the need to accumulate systematic data in the construction process where many defects arises. This study was conducted to reduce the defects of trees planted in apartment complexes. Methods: Main factors related to tree defects were subdivided based on the results of literature review and a defect investigation at the completion site, and tree history management items were selected and subdivided during the construction stage. Results: The criteria for the preparation of subdivided items were obtained, and the tree history management checklist was written for the site under actual construction and a systematic database was established. Items that are categorized based to the causes of defects include the location of nurseries, date, tree quality, site conditions, planting techniques, microclimates, and maintenance. Conclusion: This study suggested tree history management items based on the tree defects that can be identified at the construction stage and applied them to the selected study site, which differentiates this study from earlier studies. It will be necessary to conduct a comprehensive and objective time series analysis on tree defects that occur over time by continuously monitoring and collecting data after construction.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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