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Graph Summaries for Subgraph Frequency Estimation

机译:子图频率估计的图形摘要

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摘要

A fundamental problem related to graph structured databases is searching for substructures. One issue with respect to optimizing such searches is the ability to estimate the frequency of substructures within a query graph. In this work, we present and evaluate two techniques for estimating the frequency of subgraphs from a summary of the data graph. In the first technique, we assume that edge occurrences on edge sequences are position independent and summarize only the most informative dependencies. In the second technique, we prune small subgraphs using a valuation scheme that blends information about their importance and estimation power. In both techniques, we assume conditional independence to estimate the frequencies of larger subgraphs. We validate the effectiveness of our techniques through experiments on real and synthetic datasets.
机译:与图结构化数据库相关的一个基本问题是搜索子结构。关于优化此类搜索的一个问题是估计查询图中子结构的频率的能力。在这项工作中,我们介绍并评估了两种从数据图摘要中估算子图频率的技术。在第一种技术中,我们假设边沿序列上的边沿出现与位置无关,并且仅汇总信息最多的依赖项。在第二种技术中,我们使用混合了有关其重要性和估计能力的信息的评估方案来修剪小子图。在这两种技术中,我们都假设条件独立性来估计较大子图的频率。我们通过对真实和合成数据集进行实验来验证我们技术的有效性。

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