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Efficient cost models for spatial queries using R-trees

机译:使用R树进行空间查询的有效成本模型

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摘要

Selection and join queries are fundamental operations in database management systems (DBMS). Support for nontraditional data, including spatial objects, in an efficient manner is of ongoing interest in database research. Toward this goal, access methods and cost models for spatial queries are necessary tools for spatial query processing and optimization. We present analytical models that estimate the cost (in terms of node and disk accesses) of selection and join queries using R-tree-based structures. The proposed formulae need no knowledge of the underlying R-tree structure(s) and are applicable to uniform-like and nonuniform data distributions. In addition, experimental results are presented which show the accuracy of the analytical estimations when compared to actual runs on both synthetic and real data sets.
机译:选择和联接查询是数据库管理系统(DBMS)中的基本操作。以有效的方式支持包括空间对象在内的非传统数据在数据库研究中一直引起人们的兴趣。为了实现这一目标,空间查询的访问方法和成本模型是空间查询处理和优化的必要工具。我们提供了分析模型,这些模型使用基于R树的结构来估计选择和联接查询的成本(就节点和磁盘访问而言)。所提出的公式不需要底层R树结构的知识,并且适用于类似均匀和不均匀的数据分布。此外,还提供了实验结果,这些结果显示了与综合数据集和真实数据集上的实际运行相比,分析估计的准确性。

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