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Managing FAIR Knowledge Graphs as Polyglot Data End Points: A Benchmark based on the rdf2pg Framework and Plant Biology Data

Created by
  • Haebom

저자

Marco Brandizi, Carlos Bobed, Luca Garulli, Arne de Klerk, Keywan Hassani-Pak

개요

RDF 데이터를 의미적으로 동등한 LPG(labelled property graph) 형식 및 데이터베이스로 매핑하는 확장 가능한 프레임워크인 rdf2pg를 소개합니다. 본 논문에서는 rdf2pg를 활용하여 Virtuoso, Neo4j, ArcadeDB 세 가지 인기 그래프 데이터베이스와 SPARQL, Cypher, Gremlin 그래프 질의 언어를 비교 분석합니다. 정성적 및 정량적 평가를 통해 각 그래프 데이터베이스 기술의 강점과 한계를 강조하고, rdf2pg가 Linked Data와 Semantic Web의 표준에 맞춰 지식 그래프에 대한 다양한 접근 방식을 가능하게 하는 다용도 도구로서의 잠재력을 보여줍니다.

시사점, 한계점

시사점:
rdf2pg 프레임워크를 통해 RDF 데이터와 LPG 간의 상호 운용성 향상 및 데이터 공유 증진.
Virtuoso, Neo4j, ArcadeDB 등 다양한 그래프 데이터베이스 및 SPARQL, Cypher, Gremlin 등 다양한 질의 언어에 대한 비교 분석 결과 제공.
Linked Data 및 Semantic Web 표준과의 호환성을 강조하며, 지식 그래프에 대한 다양한 접근 방식 지원 가능성 제시.
한계점:
본 논문에서는 특정 그래프 데이터베이스와 질의 언어에 대한 비교 분석만 제시하며, 다른 시스템에 대한 일반화에는 제한이 있을 수 있음.
rdf2pg 프레임워크의 확장성 및 성능에 대한 추가적인 연구가 필요할 수 있음.
실제 대규모 데이터셋에 대한 적용 및 성능 평가가 추가적으로 필요함.
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