As the amount of data on the web increase, it is difficult to search what we want exactly. Therefore, much researches are attempted to search web resources efficiently. So, W3C established the standard that give meanings to resources on the web using RDF metadata. The RDF metadata had been mainly described a document data on the web. But it is difficult to create automatically the metadata for application programs than the document data. This paper proposes a method to use RDF metadata to search application programs. Firstly, we define RDF data model that stores the information of the application programs and RDF schema that references the RDF data model. And we design a prototype system to search application programs. This system meets expectation, getting the application to fullfill the needs of user, and has the efficiency of the searching function.
The Journal of The Korea Institute of Intelligent Transport Systems
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v.20
no.6
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pp.110-116
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2021
W3C enacted RDF(Resource Description Framework based DCAT meta data standard, which is world-widely accepted so far. To guarantee the inter-operability and integrity of data from various sources and even from various countries, it is considered that transportation meta data should also follow the DCAT standard. But still, to represent the transportation domain-specific features, it is necessary to define new properties and vocabularies in addition to the DCAT standard. This research identified the additional properties and vocabularies for transportation metadata, considering uniqueness of transportation data. The revised RDF schema and RDF graph proposed in this research should be able to lead the transportation open data platform revitalization.
Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
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2014.07a
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pp.503-505
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2014
지능형 웹의 확장을 위해 링크드 데이터(Linked Open Data)를 통한 표준화 연구가 활발하게 진행되고 있다. 뿐만 아니라 링크드 데이터는 RDF, SPARQL을 이용한 정보를 더욱 더 지능적이고 다양한 분야에 적용 할 수 있는 방법으로 제시되고 있다. 하지만 이기종 환경에서는 각각 서로 다른 데이터 형식을 지니게 되므로 통합환경을 구축하는데 어려움이 따른다. 이를 위해 본 논문에서는 다양한 이기종 환경에서의 데이터 형식 변환이 가능한 RDF 컨버터를 제안한다. 제안하는 RDF 컨버터는 SPARQL를 비롯한 다양한 질의어로 데이터의 효율적인 분석, 변환이 가능하다. 성능평가를 통해 RDB 데이터 형식 분석과 RDF 데이터 변환에 대한 정확도를 확인하였고 D2RQ와 Jena2의 비교를 통해 서로 다른 RDB 데이터가 D2RQ에서 변환시간이 4.2% 빠르다는 성능을 증명하였다.
In Semantic Web, metadata and ontology for representing semantics and conceptual relationships of information resources are essential factors. RDF and RDF Schema are W3C standard models for describing metadata and ontology. Therefore, many studies to store and retrieve RDF and RDF Schema documents are required. In this paper, we focus on some results of analyzing available query patterns considering both RDF and RDF Schema and classify queries on RDF and RDF Schema into the three patterns. RDF and RDF Schema can be represented as graph models. So, we proposed some strategies to store and retrieve using the graph models of RDF and RDF Schema. We can retrieve entities that can be arrived from a certain class or property in RDF and RDF Schema without a loss of performance on account of multiple joins with tables.
We design and implement an efficient storage technique to improve query processing for a large RDF data set. The proposed techniques can minimize data redundancy compared to the existing techniques by splitting relation information and data information from triple formatted RDF data. Also, we can enhance query processing speed separating and connecting the entire query steps by relation and data based on the proposed storage technique. The proposed technique can be applied to the areas, such as e-Commerce, semantic web, and KMS to store and retrieve a large RDF data set.
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.26
no.4
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pp.487-494
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2022
With the recent demand for analysis using data, the size of the knowledge graph, which is the data to be analyzed, gradually increased, reaching about 82 billion edges when extracted from the web as a knowledge graph. A lot of knowledge graphs are represented in the form of Resource Description Framework (RDF), which is a standard of W3C for representing metadata for web resources. Because of the characteristics of RDF, existing RDF storages have the limitations of processing time overhead when converting and storing large amounts of RDF data. To resolve these limitations, in this paper, we propose a method of compressing and converting large amounts of RDF data into integer IDs using MapReduce, and vertically partitioning and storing them. Our proposed method demonstrated a high performance improvement of up to 25.2 times compared to RDF-3X and up to 3.7 times compared to H2RDF+.
The Resource Description Framework(RDF) utilized for the representation and storage of information in various application, plays an important role in the Semantic Web, the next generation web. A number of RDF systems have been implemented for retrieval of RDF metadata. However, they do not provide the sufficient performance for the querying function of practical application system. In this paper we describe the design and implementation of RDF system, SMARTTriple, which has a RDF storage structures using index map and provides the better performance than the previous systems. We present a performance comparison results with the well-known RDF systems. SMARTTriple will be a great contribution to the research and development of Semantic Web application.
Kim, Cheon Jung;Kim, Ki Yeon;Yoo, Jong Hyeon;Lim, Jong Tae;Bok, Kyoung Soo;Yoo, Jae Soo
Journal of KIISE
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v.41
no.12
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pp.1126-1135
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2014
In recent years, RDF partitioning schemes have been studied for the effective distributed storage and management of large-scale RDF data. In this paper, we propose an RDF dynamic partitioning scheme to support load balancing in dynamic environments where the RDF data is continuously inserted and updated. The proposed scheme creates clusters and sub-clusters according to the frequency of the RDF data used by queries to set graph partitioning criteria. We partition the created clusters and sub-clusters by considering the workloads and data sizes for the servers. Therefore, we resolve the data concentration of a specific server, resulting from the continuous insertion and update of the RDF data, in such a way that the load is distributed among servers in dynamic environments. It is shown through performance evaluation that the proposed scheme significantly improves the query processing time over the existing scheme.
Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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2003.04a
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pp.560-562
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2003
시멘틱 웹상에서는 정보 리소스들이 서로 의미적으로 연결되어. 이를 컴퓨터가 처리할 수 있다. Resource Description Framework (RDF)는 이런 의미적 연결성을 제공한다. 시멘틱 웹이 발전하기 위해서는 RDF 데이터를 효율적으로 관리하기 위한 방법이 매우 중요하다. 본 논문에서는 RDF 데이터를 XML 데이터베이스 시스템에 저장하고 이를 검색하는 기법을 제안한다 XML 데이터베이스 시스템을 사용함으로써 XML 데이터와 RDF 데이터를 통합적이고 효율적으로 관리할 수 있다. 또한. 효율적인 검색 방법과 성능을 향상시킬 수 있는 방법들을 제안하고 있다. 논문에서 제안한 질의 처리 기법은 기존 연구 보다 나은 성능을 보여준다.
Journal of the Korean Society for information Management
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v.17
no.1
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pp.21-47
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2000
Keeping the semantic interoperability between different formats is very important for reuseing and consistently processing metadata. This article is to design common schema and KORMARC schema based on RDF schema. For this, common elements are made by comparison of Dublin Core elements and KORMARC fields. The schema of these elements is designed for construction of semantic interoperability, basing RDF schema specification and syntax specification. Eventually, the semantic interoperability between a number of metadata formats can be constructed by matching the common elements to each attribute of format. KORMARC schema is designed by the application of common schema.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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