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A compact space decomposition for effective metric indexing

机译:紧凑的空间分解,可进行有效的指标索引

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摘要

The metric space model abstracts many proximity search problems, from nearest-neighbor classifiers to textual and multimedia information retrieval. In this context, an index is a data structure that speeds up proximity queries. However, indexes lose their efficiency as the intrinsic data dimensionality increases. In this paper we present a simple index called list of clusters (LC), which is based on a compact partitioning of the data set. The LC is shown to require little space, to be suitable both for main and secondary memory implementations, and most importantly, to be very resistant to the intrinsic dimensionality of the data set. In this aspect our structure is unbeaten. We finish with a discussion of the role of unbalancing in metric space searching, and how it permits trading memory space for construction time.
机译:度量空间模型抽象了许多邻近搜索问题,从最近邻居分类器到文本和多媒体信息检索。在这种情况下,索引是一种加快邻近查询速度的数据结构。但是,随着固有数据维数的增加,索引会失去效率。在本文中,我们提出了一个简单的索引,称为簇列表(LC),它基于数据集的紧凑分区。 LC被证明只需要很小的空间,既适合于主存储器又适合于辅助存储器,而且最重要的是,它对数据集的固有维数具有很高的抵抗力。在这方面,我们的结构是不败的。最后,我们讨论不平衡在度量空间搜索中的作用,以及它如何允许为构造时间交换内存空间。

著录项

  • 来源
    《Pattern recognition letters》 |2005年第9期|p.1363-1376|共14页
  • 作者

    Edgar Chavez; Gonzalo Navarro;

  • 作者单位

    Escuela de Ciencias Fisico-Matematicas, Universidad Michoacana, Edificio 'B', Ciudad Universitaria, Morelia, Michoacan 58000, Mexico;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 自动化技术及设备;
  • 关键词

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