Proceedings of the Korean Institute of Intelligent Systems Conference
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2003.09a
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pp.551-554
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2003
Aggregate operator which belongs to query operations are important in specialized systems such as geographic information system(GIS) and spatial database system. Most of data describing objects in the real world are characterized by space and time attributes. Till now, however, works on aggregate operations have only dealt with spatial or temporal aspect of object. The current demand of aggregate operations relates to spatiotemporal data which are contained both spatial and temporal data concurrently. Therefore, work on spatiotemporal operations is focused on database area. In this paper, we propose spatiotemporal aggregate functions that operate on spatiotemporal data. Above all, we support spatiotemporal aggregate functions on the basis of three dimensional spatiotemporal models that are defined with the linear one dimensional temporal domain. The proposed algorithms are evaluated through some implementation results. We are sure that the achievement of our work is useful and efficient.
Chi Jeong Hee;Shin Hyun Ho;Kim Sang Ho;Ryu Keun Ho
Journal of KIISE:Databases
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v.32
no.1
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pp.43-55
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2005
Spatiotemporal databases support methods of recording and querying for spatiotemporal data to user by offering both spatial management and historical information on various types of objects in the real world. We can answer to the following query in real world: 'What is the average of volume of pesticide sprayed for cach farm land from April to August on 2001, within some query window' Such aggregation queries have both temporal and spatial constraint. However, previous works for aggregation are attached only to temporal aggregation or spatial aggregation. So they have problems that are difficult to apply for spatiotemporal data directly which have both spatial and temporal constraint. Therefore, in this paper, we propose spatiotemporal aggregate functions for analysis of spatiotemporal data which have spatiotemporal characteristic, such as stCOUNT, stSUM, stAVG, stMAX, stMIN. We also show that our proposal resulted in the convenience and improvement of query in application systems, and facility of analysis on spatiotemporal data which the previous temporal or spatial aggregate functions are not able to analyze, by applying to the estate management system. Then, we show the validity of our algorithm performance through the evaluation of spatiotemporal aggregate functions.
Journal of Information Technology Applications and Management
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v.13
no.1
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pp.137-147
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2006
Spatiotemporal data are records of the spatial changes of moving objects over time. Most data in corporate databases have a spatiotemporal nature, but they are typically treated as merely descriptive semantic data without considering their potential visual (or cartographic) representation. Businesses such as geographical CRM, location-based services, and technologies like GPS and RFID depend on the storage and analysis of spatiotemporal data. Effectively handling the data analysis process may be accomplished through spatiotemporal data warehouse and spatial OLAP. This paper proposes a multidimensional model for spatiotemporal data analysis, and cartographically represents the results of the analysis.
In general, Independent component analysis (ICA) is a statistical blind source separation technique, used either in spatial or temporal domain. The spatial or temporal ICAs are designed to extract maximally independent sources in respective domains. The underlying sources for spatiotemporal data (sequence of images) can not always be guaranteed to be independent, therefore spatial ICA extracts the maximally independent spatial sources, deteriorating the temporal sources and vice versa. For such data types, spatiotemporal ICA tries to create a balance by simultaneous optimization in both the domains. However, the spatiotemporal ICA suffers the problem of source ambiguity. Recently, constrained ICA (c-ICA) has been proposed which incorporates a priori information to extract the desired source. In this study, we have extended the c-ICA for better analysis of spatiotemporal data. The proposed algorithm, i.e., constrained spatiotemporal ICA (constrained st-ICA), tries to find the desired independent sources in spatial and temporal domains with no source ambiguity. The performance of the proposed algorithm is tested against the conventional spatial and temporal ICAs using simulated data. Furthermore, its performance for the real spatiotemporal data, functional magnetic resonance images (fMRI), is compared with the SPM (conventional fMRI data analysis tool). The functional maps obtained with the proposed algorithm reveal more activity as compared to SPM.
Although spatial databases support an efficient spatial management on objects in the real world, they have a characteristic that process only spatial information valid at current time, So in case of change in the spatial domain, it is very hard to support an efficient historical management for time-varying spatial information because they delete an old value and then replace with new value that is valid at current time. To solve these problems, there are rapidly increasing of interest for spatiotemporal databases, which serve historical functions for spatial information as well as spatial management functions for an object. However most of them presented in an abstract time-varying spatial phenomenon, but have not presented a concrete policy in spatiotemporal databases. In this paper, we propose a spatiotemporal data model that supports bitemporal time concepts in three dimensional architecture. In the proposed model, not only data types and their operation for object of spatiotemporal databases have been classified, but also mathematical expressions using formal semantics for them have been given. Then, the data structures and their operations based on relational database model as well as object-oriented database model are presented.
Spatiotemporal data mining represents the confluence of several fields including spatiotemporal databases, machine loaming, statistics, geographic visualization, and information theory. Exploration of spatial data mining and temporal data mining has received much attention independently in knowledge discovery in databases and data mining research community. In this paper, we introduce an algorithm Max_MOP for discovering moving sequences in mobile environment. Max_MOP mines only maximal frequent moving patterns. We exploit the characteristic of the problem domain, which is the spatiotemporal proximity between activities, to partition the spatiotemporal space. The task of finding moving sequences is to consider all temporally ordered combination of associations, which requires an intensive computation. However, exploiting the spatiotemporal proximity characteristic makes this task more cornputationally feasible. Our proposed technique is applicable to location-based services such as traffic service, tourist service, and location-aware advertising service.
Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies
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v.6
no.4
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pp.37-50
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2003
In the paper, we describe the query extension techniques for spatiotemporal query functionalities on object-relational DBMS. The spatial objects in real world change the shapes over time. Spatiotemporal databases support to manage a temporal dimension as well as a spatial dimension for history of the objects. The proposed techniques can make conventional object-relational databases to support spatiotemporal databases system by the implementation and inheritance of abstract data types. We define and implement spatial and temporal classes as superclass. And, spatiotemporal classes inherits and extends the classes. The proposed extensions make it easy that conventional database systems not only are transformed into the spatiotemporal database systems, but also do not need to be changed to support spatiotemporal applications.
Kim, Sung-Ryoung;Kim, Sang-Ho;Lee, Hwa-Jong;Ryu, Keun-Ho
Journal of Korea Spatial Information System Society
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v.2
no.2
s.4
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pp.127-142
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2000
GIS Tools is able to not only store the integrated information between attribute data and spatial data, but also analyze them. Most of GIS Tools support current information of land. However, lawsuit of right of possession as well as statistic of past data for land policy may need historical information. Therefore, in the paper, we designed the spatiotemporal operators what can handle the historical information. and implemented them. The spatiotemporal operators are used in the history management system of Cadastre and Cadastral map based on GIS. The historical information is generated in spatial operation of spatiotemporal operators and then the implemented operators provide a function to store the historical information, and handle them.
Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies
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v.14
no.2
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pp.162-169
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2011
Land information is the real-time spatial thing which must be considered with spatial and time factors. This study aims to apply and implement an appropriate spatiotemporal model for land information by exploring spatiotemporal data models which have been suggested in the previous studies. The implemented spatiotemporal model in this study is characterized by time and attribute. In the time aspect, it is divided by valid time and transaction time, and in the attribute aspect, includes the related information such as area and ownership. At the spatial point of view, the model has a spaghetti information structure as reducing information overlapped by managing the spatial information coordinates. The spatiotemporal land information model in this study facilitates representing the quality of attribute, spatial and time information.
Most of data objects in the real world have spatial and temporal information simultaneously. One of the objectives of spatiotemporal databases is to provide a very expressive framework for spatiotemporal database applications. The object oriented spatiotemporal model can manage spatiotemporal data efficiently because the model is able to store the complete history of any objects. Therefore, in order to handle the spatiotemporal data in object oriented fashion, we proposed a low dimensional spatiotemporal model in the object oriented fashion that extended dimensionally two dimensional spatial model of OpenGIS to fit into the real world information and to include temporal information. In order to proof the proposed model, we design a data provider component which consists of the data source, the session, the command, and the rowset component, and implement it. The proposed four dimensional spatiotemporal data model and provider in the object oriented fashion can be used to store, retrieve and manage the object oriented spatiotemporal data.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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