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Cache Hierarchy Inspired Compression: a Novel Architecture for Data Streams

机译:高速缓存层次结构启发的压缩:一种用于数据流的新颖体系结构

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摘要

We present an architecture for data streams based on structures typically found in web cache hierarchies. The main idea is to build a meta level analyser from a number of levels constructed over time from a data stream. We present the general architecture for such a system and an application to classification. This architecture is an instance of the general wrapper idea allowing us to reuse standard batch learning algorithms in an inherently incremental learning environment. By artificially generating data sources we demonstrate that a hierarchy containing a mixture of models is able to adapt over time to the source of the data. In these experiments the hierarchies use an elementary performance based replacement policy and unweighted voting for making classification decisions.
机译:我们基于Web缓存层次结构中通常存在的结构,提出了一种数据流的结构。主要思想是根据随时间流从数据流中构建的多个级别来构建元级别分析器。我们介绍了此类系统的一般体系结构以及分类应用。这种体系结构是通用包装器思想的一个实例,它使我们能够在固有的增量学习环境中重用标准批处理学习算法。通过人工生成数据源,我们证明了包含多种模型的层次结构能够随时间适应数据源。在这些实验中,层次结构使用基于基本性能的替换策略和未加权投票进行分类决策。

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