웹의 보편화로 인하여 수많은 데이터가 산출되고 있으나 데이터 관리를 위한 메타데이터 표준은 특정 도메인에 제한적이고 너무 광범위하게 정의되어 있어 데이터가 비효율적으로 관리되고 있는 실정이다. 이를 해결하기 위해 RDF를 활용하여 자원간의 관계를 정의하고 있으나, RDF의 특성에 적합한 편집도구가 전무한 상태이다. 따라서 본 논문에서는 RDF 저작도구를 설계 및 구현함으로써 RDF를 기반으로 메타데이터의 유효성 검증을 수행하고, 기술된 자원간의 관계를 가시적으로 분석할 수 있는 노드 앤 아크 다이어그램을 지원하며, 웹자원을 N-triple로 표현하여 데이터의 효율적인 관리 및 분석을 가능하게 하였다.
Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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2005.07b
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pp.223-225
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2005
시맨틱 웹의 구현을 위한 수단으로 RDF 및 기타 기반 기술이 사용되고 있다. 이에 따라, 방대한 RDF 데이터의 효율적인 관리를 위한 연구들이 최근 활발하게 국내외에서 진행 중이다. 기존의 많은 연구들은 관계형 데이터베이스 시스템을 이용하여 트리플 형태의 RDF 데이터의 저장하는 방법을 제안하였다. 이러한 방법은 하나의 대규모 테이블상에 RDF 데이터를 저장하므로 데이터 관리측면에서 장점이 있으나 질의 처리 측면에서 볼 때 항상 테이블 전체를 접근해야 하므로 검색 성능이 저하될 수 있는 문제점이 있다. 본 논문에서는 질의 처리 성능을 높이기 위해 프로퍼티를 기반으로 RDF 데이터를 절러 개의 테이블로 분할 저장하는 기법을 제안한다.
Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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2003.10b
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pp.154-156
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2003
웹 상의 데이터 표현 및 교환의 표준으로 각광받는 XML은 논리적 구조와 내용 정보를 이용하여 보다 정확한 검색이 가능하다. 그러나 더욱 빠른 속도로 증가하는 많은 양의 데이터에 대해 보다 정확하고 풍부한 검색을 하기 위해서 메타데이터를 활용하는 방법이 고려되었고, RDF와 같은 메타데이터 기술 언어들에 대한 연구가 많이 이루어지고 있다. RDF는 XML의 문법 구조를 이용하여 작성되므로 XML 문서를 RDF 형태로 작성한다던가, 약간의 수정을 통해 기존 XML 문서를 RDF 형태로 변환하는 것이 가능하다. XML의 RDF 변환은 여러 이점 때문에 앞으로 활성화될 가능성이 크기 때문에 RDF의 특성을 고려한 저장 및 검색에 대한 연구가 필요하다. 따라서 본 논문에서는 XML을 기본적인 RDF 형태로 변환하는 기본적인 규칙을 소개하고 변환된 RDF 문서를 위한 저장 구조를 제안한다. 제안한 저장 구조는 기존 웹 애플리케이션과의 쉬운 연동을 위하여 관계형 데이터베이스를 기반으로 구성되며, 리소스/속성/값의 RDF 기본 구조를 고려한 세 종류의 테이블로 구성된다. 또한 본 논문에서는 RDF 문서에 대한 키워드 질의 처리를 고려하여, 질의 처리 결과의 단위를 리소스로 정의한다. 그리고 주어진 키워드들에 대한 질의 처리 결과로 반환된 리소스들 간의 중요도를 평가하기 위하여 키워드간의 근접도, 키워드 내포 정도, 다양한 속성 관계를 맺고 있는 다른 리소스들을 고려한 랭킹 평가 기법을 제안한다.
Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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2021.10a
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pp.236-239
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2021
With the growth of AI technology, the scale of Knowledge Graphs continues to be expanded. Knowledge Graphs are mainly expressed as RDF representations that consist of connected triples. Many RDF storages compress and transform RDF triples into the condensed IDs. However, if we try to transform a large scale of RDF triples, it occurs the high processing time and memory overhead because it needs to search the large ID mapping table. In this paper, we propose the method of converting RDF triples using Hash-based ID mapping tables with MapReduce, which is the software framework with a parallel, distributed algorithm. Our proposed method not only transforms RDF triples into Integer-based IDs, but also improves the conversion speed and memory overhead. As a result of our experiment with the proposed method for LUBM, the size of the dataset is reduced by about 3.8 times and the conversion time was spent about 106 seconds.
Journal of the Korea Society of Computer and Information
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v.17
no.10
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pp.107-116
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2012
The applying of semantic technologies that aim to let computers understand and automatically process the meaning of the interlinked data on the Web is spreading. In Semantic Web, understanding and accessing the associations between data that is, the meaning between data as well as accessing to the data itself is important. W3C recommended RDF (Resource Description Framework) as a standard format to represent both Semantic Web data and their associations and also proposed several RDF query languages in order to support query processing for RDF data. However further researches on the query language definition considering the semantic associations and query processing techniques are still required. In this paper, using the suffix array-based indexing scheme previously introduced for RDF query processing, we propose a query processing approach to handle ${\rho}$-path query which is the representative type of semantic associations. To evaluate the query processing performance of the proposed approach, we implemented two different types of query processing approaches and measured the average query processing times. The experiments show that the proposed approach achieved 1.8 to 2.5 and 3.8 to 11 times better performance respectively than others two.
The Transactions of the Korea Information Processing Society
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v.7
no.1
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pp.29-40
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2000
With increasing amounts of information on the web and needs to access accurately them, it is very important to standardize metadata and to store and manage system. The RDF(Rdsource Description Framework) is a framework for representing exchanging, and reusing metadata. And, it can be processing uniformly the standardized metadata, because it uses XML(eXtensible Markup Language) syntax. The RDF schema provides a basic type system for use RDF models. In this paper, we propose rules and an algorithm to convert the RDF schema into an UML(Unified Modeling Language) class diagram and formal models to represent an object-oriented schema for the RDF schema. The proposed rules and algorithm are useful for natural mapping and the object modeling of RDF schema can be easily converted into the object-oriented schema, and the formal models supports an efficient environment for retrieving and processing object-oriented documents.
KIPS Transactions on Software and Data Engineering
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v.3
no.8
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pp.293-298
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2014
Detecting and understanding the changes between RDF data is crucial in the evolutionary process, synchronization system, and versioning system on the web of data. However, current researches on detecting changes still remain unsatisfactory in that they did neither consider the large scale of RDF data nor accurately produce the RDF deltas. In this paper, we propose a scalable and effective change detection using a MapReduce framework which has been used in many fields to process and analyze large volumes of data. In particular, we focus on the structure-based change detection that adopts a strategy for the comparison of blank nodes in RDF data. To achieve this, we employ a method which is composed of two MapReduce jobs. First job partitions the triples with blank nodes by grouping each triple with the same blank node ID and then computes the incoming path to the blank node. Second job partitions the triples with the same path and matchs blank nodes with the Hungarian method. In experiments, we show that our approach is more accurate and effective than the previous approach.
With the rapidly growing amount of information represented in RDF format, efficient querying of RDF graph has become a fundamental challenge. SPARQL is one of the most widely used query languages for retrieving information from RDF dataset. SPARQL is not only simple in its syntax but also powerful in representation of graph pattern queries. However, users need to make a lot of efforts to understand the ontology schema of a dataset in order to compose a relevant SPARQL query. In this paper, we propose a graph query formulation and processing scheme based on ontology schema information which can be obtained by summarizing RDF graph. In the context of the proposed querying scheme, a user can interactively formulate the graph queries on the graphic user interface without making efforts to understand the ontology schema and even without learning SPARQL syntax. The graph query formulated by a user is transformed into a set of class paths, which are stored in a relational database and used as the constraint for search space reduction when the relational database executes the graph search operation. By executing the LUBM query 2, 8, and 9 over LUBM (10,0), it is shown that the proposed querying scheme returns the complete result set.
Provenance means the meta data that represents the history or lineage of a data in collaboration storage environments. Therefore, as provenance has been accruing over time, it takes several ten times as large as the original data. The schemes for effciently compressing huge amounts of provenance are required. In this paper, we propose a provenance compression scheme considering the RDF graph patterns. The proposed scheme represents provenance based on a standard PROV model and encodes provenance in numeric data through the text encoding. We compress provenance and RDF data using the graph patterns. Unlike conventional provenance compression techniques, we compress provenance by considering RDF documents on the semantic web. In order to show the superiority of the proposed scheme, we compare it with the existing scheme in terms of compression ratio and the processing time.
The Journal of Korean Association of Computer Education
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v.14
no.2
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pp.47-59
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2011
Linked Data is about using the web to link related data that wasn't linked previously. To publish linked data, people should be able to represent, share, and link pieces of data, information, and knowledge by using URIs and RDF. However, building linked data is not easy for the common users who do not know the knowledge or skill about using URIs and RDF. In this paper, we present a system that the common users can create linked data by connecting data originated from different RDFs. They build linked data by adding new links to connect between RDF data saved in their computers or searched from Swoogle. We can apply the proposed system to creating educational contents. For example, teachers can develop various learning contents by building linked data that connects different data suited to the learning level of their students.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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