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基于条件生成模型的高效近似查询处理框架
被引量:
3
1
作者
白文超
韩希先
王金宝
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第5期995-1005,共11页
提出新型的近似查询处理方法,以克服近似查询处理任务中数据偏斜所导致的查询准确率低的问题.该方法以条件生成对抗神经网络为基础,融入条件变分自编码器,保证算法执行的稳定性,提高模型准确率;使用Wasserstein距离衡量模型误差,防止模...
提出新型的近似查询处理方法,以克服近似查询处理任务中数据偏斜所导致的查询准确率低的问题.该方法以条件生成对抗神经网络为基础,融入条件变分自编码器,保证算法执行的稳定性,提高模型准确率;使用Wasserstein距离衡量模型误差,防止模型坍塌.基于该条件生成模型实现近似查询处理,回答用户查询而无须访问底层数据,避免磁盘交互,并与聚集预计算相结合,构成高效的近似查询处理框架,能更加准确、快速地回答交互式查询.设计高效的表决算法,对模型生成的样本以及样本内部数据进行过滤,提高生成的样本质量,最小化查询误差.实验结果表明,与其他近似查询处理算法相比,该方法可以有效克服数据偏斜的影响,同时能够在更短的交互时间内更加准确地回答用户查询.
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关键词
条件生成对抗网络
条件变分自编码器
近似查询处理
聚集预计算
数据偏斜
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职称材料
题名
基于条件生成模型的高效近似查询处理框架
被引量:
3
1
作者
白文超
韩希先
王金宝
机构
哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院
出处
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第5期995-1005,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(61872106,61832003,61632010)。
文摘
提出新型的近似查询处理方法,以克服近似查询处理任务中数据偏斜所导致的查询准确率低的问题.该方法以条件生成对抗神经网络为基础,融入条件变分自编码器,保证算法执行的稳定性,提高模型准确率;使用Wasserstein距离衡量模型误差,防止模型坍塌.基于该条件生成模型实现近似查询处理,回答用户查询而无须访问底层数据,避免磁盘交互,并与聚集预计算相结合,构成高效的近似查询处理框架,能更加准确、快速地回答交互式查询.设计高效的表决算法,对模型生成的样本以及样本内部数据进行过滤,提高生成的样本质量,最小化查询误差.实验结果表明,与其他近似查询处理算法相比,该方法可以有效克服数据偏斜的影响,同时能够在更短的交互时间内更加准确地回答用户查询.
关键词
条件生成对抗网络
条件变分自编码器
近似查询处理
聚集预计算
数据偏斜
Keywords
conditional generative adversarial network
conditional variational auto-encoder
approximate query processing
aggregate precomputation
data skew
分类号
TP302 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于条件生成模型的高效近似查询处理框架
白文超
韩希先
王金宝
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
3
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职称材料
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