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dc.creator.IDMINERVINO, C. V. A.pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/0910812679669581pt_BR
dc.contributor.advisor1CAMPELO, Cláudio Elízio Calazans.-
dc.contributor.advisor1IDCAMPELO, CLAUDIO E. C.pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2042247762832979pt_BR
dc.contributor.referee1NASCIMENTO FILHO , Dimas cassimiro do.-
dc.contributor.referee2KASTER, Daniel dos santos.-
dc.description.resumoBuscas geo-textuais envolvem palavras-chave e restrições de localização espacial. Um exemplo é a busca por Pontos de Interesse (POIs), como escolas e supermercados, em aplicativos como Google Maps. Notavelmente, a maioria dos sistemas existentes realiza buscas separadas para cada tipo de POI. Estudos recentes propuseram mecanismos para recuperar grupos de objetos geo-textuais heterogêneos, espacialmente próximos e relevantes a umconjunto de palavras-chave. Por exemplo, um tipo de busca chamado Correspondência de Padrão Espacial, do inglês Spatial Pattern Matching (SPM), recupera grupos de POIs ou outros objetos geo-textuais com base em padrões espaciais com palavras-chaves e limites de distância, porém não considera requisitos qualitativos, como a conectividade entre objetos. Assim sendo, algoritmos SPM não podem resolver de forma eficiente consultas tais como “encontrar shoppings que contenham uma academia de musculação em seu interior”. Nesse sentido, esta dissertação investiga a “Correspondência de Padrão Espacial Quantitativo e Qualitativo” (CPEQQ), um tipo mais flexível de busca geo-textual com palavras-chave, restrições de distância, relação topológica e exclusão entre objetos geo textuais buscados. Propõe-se uma formalização matemática e uma abordagem com três estratégias eficientes de solução para consultas CPEQQ. A primeira solução proposta, QQESPM-Quadtree, é independente de bancos de dados espaciais e usa a indexação IL-Quadtree em disco. A segunda, QQESPM-Elastic, converte o padrão espacial da busca em consultas espaciais nativas do Elasticsearch. A terceira, QQESPM-SQL, transforma os requisitos espaço-textuais da busca CPEQQ em uma única consulta SQL eficiente, utilizando funções e indexação espaciais no PostgreSQL. Experimentos com dados de POIs de Londres compararam a eficácia e eficiência das três soluções propostas para o tipo de busca QQ-SPM. Os resultados mostraram a eficácia da formalização e abordagem propostas. A solução QQESPM-SQL destacou-se em escalabilidade por apresentar tempos de execução robustos com conjuntos de dados maiores. Entretanto, QQESPM-Quadtree e QQESPM-Elastic mostraram vantagens em alguns cenários específicospt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCentro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEIpt_BR
dc.publisher.programPÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃOpt_BR
dc.publisher.initialsUFCGpt_BR
dc.subject.cnpqCiência da Computação.pt_BR
dc.titleSpatial pattern matching with quantitative and qualitative constraints.pt_BR
dc.date.issued2024-07-31-
dc.description.abstractGeo-textual searches involve keywords and spatial location restrictions. One example is the search for Points of Interest (POIs), such as schools and supermarkets, in applications such as Google Maps. Notably, most systems perform separate searches for each type of POI. Recent studies have proposed mechanisms to retrieve groups of geo-textual heterogeneous objects, closely located and relevant to a set of keywords. The Spatial Pattern Matching (SPM) query retrieves groups of POIs or other geo-textual objects based on spatial patterns with keywords and distance thresholds, although it does not consider qualitative requirements such as connectivity between objects. Consequently, SPM algorithms cannot efficiently solve queries such as “finding shopping malls that contain a training gym inside”. In this sense, this dissertation investigates “Quantitative and Qualitative Spatial Pattern Matching” (QQ-SPM), a more flexible type of geo-textual search with keywords, distance, topological and exclusion constraints between the searched geo-textual objects. A mathematical formalization and an efficient approach composed of three solution strategies for QQ-SPM searches are proposed in this research. The first proposed solution, QQESPM-Quadtree, is independent of spatial databases and uses on-disk IL-Quadtree indexing. The second, QQESPM-Elastic, converts the spatial pattern of the search into native spatial Elasticsearch queries. The third, QQESPM-SQL, transforms the spatio-textual search requirements into a single and efficient SQL query, employing spatial functions and indexing in PostgreSQL. Experiments using a dataset of POIs from London compared the effectiveness and efficiency of the three proposed solutions for QQ-SPM queries. The results confirmed the effectiveness of the proposed formalization and approach. The QQESPM-SQL solution excelled in scalability by presenting robust execution times for larger datasets. However QQESPM-Quadtree and QQESPM-Elastic presented advantages for some specific search scenarios.pt_BR
dc.identifier.urihttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39530-
dc.date.accessioned2024-12-17T15:56:48Z-
dc.date.available2024-12-17-
dc.date.available2024-12-17T15:56:48Z-
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.subjectGeographic information retrievalpt_BR
dc.subjectGeo-textual retrievalpt_BR
dc.subjectSpatial keyword searchpt_BR
dc.subjectSpatial pattern matchingpt_BR
dc.subjectPOI searchpt_BR
dc.subjectQualitative spatial reasoningpt_BR
dc.subjectTopological relationspt_BR
dc.subjectRecuperação de informação geográficapt_BR
dc.subjectRecuperação geotextualpt_BR
dc.subjectPesquisa por palavra-chave espacialpt_BR
dc.subjectCorrespondência de padrões espaciaispt_BR
dc.subjectPesquisa de POIpt_BR
dc.subjectRaciocínio espacial qualitativopt_BR
dc.subjectRelações topológicaspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.creatorPONTES, Carlos Vinícius Alves Minervino.-
dc.publisherUniversidade Federal de Campina Grandept_BR
dc.languageporpt_BR
dc.title.alternativeCorrespondência de padrões espaciais com restrições quantitativas e qualitativas.pt_BR
dc.identifier.citationPONTES, Carlos Vinícius Alves Minervino. Spatial pattern matching with quantitative and qualitative constraints. 2024. 114 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2024.pt_BR
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CARLOS VINICIUS ALVES MINERVINO PONTES - DISSERTAÇÃO (PPGCC) 2024.pdf1.85 MBAdobe PDFView/Open


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