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Random access with a distributed Bitmap Join Index for Star Joins

机译:使用星型联接的分布式位图联接索引进行随机访问

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摘要

Indices improve the performance of relational databases, especially on queries that return a small portion of the data (i.e., low-selectivity queries). Star joins are particularly expensive operations that commonly rely on indices for improved performance at scale. The development and support of index-based solutions for Star Joins are still at very early stages. To address this gap, we propose a distributed Bitmap Join Index (dBJI) and a framework-agnostic strategy to solve join predicates in linear time. For empirical analysis, we used common Hadoop technologies (e.g., HBase and Spark) to show that dBJI significantly outperforms full scan approaches by a factor between 59% and 88% in queries with low selectivity from the Star Schema Benchmark (SSB). Thus, distributed indices may significantly enhance low-selectivity query performance even in very large databases.
机译:索引提高了关系数据库的性能,尤其是在返回一小部分数据的查询(即低选择性查询)上。星型联接是特别昂贵的操作,通常依赖于索引来大规模地提高性能。 Star Joins的基于索引的解决方案的开发和支持仍处于非常早期的阶段。为了解决这一差距,我们提出了一种分布式位图连接索引(dBJI)和一种与框架无关的策略,以解决线性时间中的连接谓词。为了进行实证分析,我们使用了常见的Hadoop技术(例如HBase和Spark)来表明,在从Star Schema Benchmark(SSB)进行的低选择性查询中,dBJI的性能明显优于完全扫描方法,介于59%和88%之间。因此,即使在非常大的数据库中,分布式索引也可以显着增强低选择性查询性能。

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