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[en] RXQEE - RELATIONAL-XML QUERY EXECUTION ENGINE / [pt] RXQEE: UMA MÁQUINA DE EXECUÇÃO DE CONSULTAS DE INTEGRAÇÃO DE DADOS RELACIONAIS E XMLAMANDA VIEIRA LOPES 10 February 2005 (has links)
[pt] Na abordagem tradicional para execução de consultas em um ambiente de integração de dados, os dados provenientes de fontes heterogêneas são convertidos para o modelo de dados global do sistema integrador, através do uso de adaptadores (wrappers), antes de serem submetidos aos operadores algébricos de uma consulta. Como conseqüência disto, planos de execução de consultas (PECs) contêm
operadores que processam dados representados apenas no modelo de dados global. Esta dissertação apresenta uma nova abordagem para a execução de consultas de integração, denominada Moving Wrappers, na qual a conversão entre os modelos de dados acontece durante o processamento, em
qualquer ponto do PEC, permitindo que os operadores processem dados representados no modelo de dados original de suas fontes. Baseada nesta abordagem, foi desenvolvida uma máquina de execução de consultas (MEC) que executa PECs de integração de dados de fontes Relacionais e XML, combinando, em um mesmo PEC, operadores em ambos os modelos. Esta MEC, denominada RXQEE (Relational-XML Query Execution Engine), foi instanciada a partir do framework QEEF (Query Execution Engine Framework), desenvolvido em um projeto de pesquisa do laboratório TecBD da PUC-Rio. De modo a permitir a execução de PECs de integração, a MEC RXQEE implementa operadores algébricos,
nos modelos XML e Relacional, e operadores interalgébricos, desenvolvidos para a realizar a conversão
entre esses modelos de dados na MEC construída. / [en] In the traditional approach for the evaluation of data integration queries, heterogeneous data in data sources are converted into the global data model by wrappers before being delivered to algebraic operators. Consequently, query execution plans (QEPs) are composed exclusively by operations in accordance to the global data model. This work proposes a new data integration query evaluation strategy, named Moving Wrappers, in which data conversion is considered as an operation placed in any part of the QEP, based on a query optimization process. This permits the use of algebraic operators of the data sourceís data model. So, a QEP may include fragments with operations in different data models converted to the global data model by inter-algebraic operators. Based on this strategy, a query execution engine (QEE), named RXQEE (Relational-XML Query Execution Engine), was developed as an instance of QEEF (Query Execution Engine Framework). In particular, RXQEE explores integration queries over Relational and XML data, and therefore it implements algebraic operators, in XML and Relational models, and inter-algebraic operators, permiting the execution of integration QEPs.
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[en] QEEF-G: ADAPTIVE PARALLEL EXECUTION OF ITERATIVE QUERIES / [pt] QEEF-G: EXECUÇÃO PARALELA ADAPTATIVA DE CONSULTAS ITERATIVASVINICIUS FONTES VIEIRA DA SILVA 25 April 2007 (has links)
[pt] O processamento de consulta paralelo tradicional utilize-
se de nós
computacionais para reduzir o tempo de processamento de
consultas. Com o
surgimento das grades computacionais, milhares de nós
podem ser utilizados,
desafiando as atuais técnicas de processamento de consulta
a oferecerem um
suporte massivo ao paralelismo em um ambiente onde as
condições variam todo a
instante. Em adição, as aplicações científicas executadas
neste ambiente oferecem
novas características de processamento de dados que devem
ser integradas em um
sistema desenvolvido para este ambiente. Neste trabalho
apresentamos o sistema
de processamento de consulta paralelo do CoDIMS-G, e seu
novo operador Orbit
que foi desenvolvido para suportar a avaliação de
consultas iterativas. Neste
modelo de execução as tuplas são constantemente avaliadas
por um fragmento
paralelo do plano de execução. O trabalho inclui o
desenvolvimento do sistema de
processamento de consulta e um novo algoritmo de
escalonamento que, considera
as variações de rede e o throughput de cada nó, permitindo
ao sistema se adaptar
constantemente as variações no ambiente. / [en] Traditional parallel query processing uses multiple
computing nodes to
reduce query response time. Within a Grid computing
context, the availability of
thousands of nodes challenge current parallel query
processing techniques to
support massive parallelism in a constantly varying
environment conditions. In
addition, scientific applications running on Grids offer
new data processing
characteristics that shall be integrated in such a
framework. In this work we
present the CoDIMS-G parallel query processing system with
a full-fledged new
query execution operator named Orbit. Orbit is designed
for evaluating massive
iterative based data processing. Tuples in Orbit iterate
over a parallelized
fragment of the query execution plan. This work includes
the development of the
query processing system and a new scheduling algorithm
that considers variation
on network and the throughput of each node. Such algorithm
permits the system
to adapt constantly to the changes in the environment.
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[en] QEEF: AN EXTENSIBLE QUERY EXECUTION ENGINE / [pt] QEEF: UMA MÁQUINA DE EXECUÇÃO DE CONSULTASFAUSTO VERAS MARANHAO AYRES 30 June 2004 (has links)
[pt] O processamento de consultas em Sistemas de Gerência de
Banco de Dados tradicionais tem sido largamente estudado na
literatura e utilizado comercialmente com enorme sucesso.
Isso é devido, em parte, à eficiência das Máquinas de
Execução de Consultas (MEC) no suporte ao modelo de
execução tradicional. Porém, o surgimento de novos cenários
de aplicação, principalmente em conseqüência do modelo
computacional da web, motivou a pesquisa de novos modelos
de execução, tais como: modelo adaptável e modelo contínuo,
além da pesquisa de modelos de dados semi-estruturados, tal
como o XML, ambos não suportados pelas MEC tradicionais. O
objetivo desta tese consiste no desenvolvimento de uma MEC
extensível frente a diferentes modelos de execução e de
dados. Adicionalmente, esta proposta trata de maneira
ortogonal o modelo de execução e o modelo de dados, o que
permite a avaliação de planos de execução de consultas
(PEC) com fragmentos em diferentes modelos. Utilizou-se a
técnica de framework de software para a especificação da
MEC extensível, produzindo o framework QEEF (Query
Execution Engine Framework). A extensibilidade da
solução reflete-se em um meta-modelo, denominado QUEM
(QUery Execution Meta-model), capaz de exprimir diferentes
modelos em um meta-PEC. O framework QEEF pré-processa um
meta-PEC e produz um PEC final a ser avaliado pela MEC
instanciada. Como parte da validação desta proposta,
instanciou-se o QEEF para diferentes modelos de execução e
de dados. / [en] Querying processing in traditional Database Management
Systems (DBMS) has been extensively studied in the
literature and adopted in industry. Such success is, in
part, due to the performance of their Query Execution
Engines (QEE) for supporting the traditional query
execution model. The advent of new query scenarios, mainly
due to the web computational model, has motivate the
research on new execution models such as: adaptive and
continuous, and on semistructured data models, such as XML,
both not natively supported by traditional query engines.
This thesis proposes the development of an extensible QEE
adapted to the new execution and data models. Achieving
this goal, we use a software design approach based on
framework technique to produce the Query Execution Engine
Framework (QEEF). Moreover, we address the question of the
orthogonality between execution and data models, witch
allows for executing query execution plans (QEP) with
fragments in different models. The extensibility of our
solution is specified by in a QEP by an execution meta-
model named QUEM (QUery Execution Meta-model) used to
express different models in a meta-QEP. During query
evaluation, the latter is pre-processed by the QEEF
producing a final QEP to be evaluated by the running QEE.
The QEEF is instantiated for different execution and data
models as part of the validation of this proposal.
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