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Méthode de modélisation multidimensionnelle

Méthode de modélisation multidimensionnelle. Sonia Rivest, M.Sc. Professionnelle de recherche. Premier séminaire Chaire de recherche en bases de données géospatiales décisionnelles 28 avril 2005. UNIVERSITÉ LAVAL. Plan de la présentation. Contexte Structure multidimensionnelle

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Presentation Transcript


  1. Méthode de modélisation multidimensionnelle Sonia Rivest, M.Sc. Professionnelle de recherche Premier séminaire Chaire de recherche en bases de données géospatiales décisionnelles 28 avril 2005 UNIVERSITÉLAVAL

  2. Plan de la présentation • Contexte • Structure multidimensionnelle • Exemples de méthodes • PVL spatio-temporels • Modélisation des dimensions • Modélisation des cubes/mesures • Conclusion

  3. Contexte • Pas de standard pour la modélisation multidimensionnelle • Développement de notre méthode utilisant UML (Unified Modeling Language) et les PVL spatio-temporels [Bédard 1999] • S’insère dans projet #13 -Créer une méthode et un outil de modélisation de données multidimensionnelles géospatiales • Travaux de départ par Mélanie Lambert

  4. Structure multidimensionnelle • Composée de : • Dimensions (paramètres, thèmes d’analyse) Ex. Temps, réseau routier, type d’incident, … • Mesures (ce qu’on analyse en fonction des valeurs de dimensions) Ex. Revenus, nombre d’accidents, coûts des travaux, … • Cubes (ensemble de mesures qui seront analysées en fonction d’un ensemble de dimensions) Ex. Cube de ventes, cube d’accidents, …

  5. TOUT Territoire 1999 Région administrative Janvier … Décembre MRC … 01/01/99 02/01/99 03/01/99 04/01/99 Municipalité Exemples de méthodes Multidimensional Domain Structure (MDS) [Thomsen 1999] Représentation d’instances

  6. PVL spatio-temporels • PVL Spatial • Géométrie simple (2D) :    • Agrégat simple ou complexe : ex. n 1,N ex.  • Géométrie alternative : ex.  • Géométries multiples : ex.   • Géométrie compliquée :  • Toutes géométries possibles :  • Géométrie dérivée : ex.  (en italique) • PVL Temporel • Existence et évolution :   • PVL Spatio-temporel • Évolution spatiale : ex. 

  7. Modélisation des dimensions 2 types de relations entre les niveaux de détail d’une dimension : • Agrégation (ou composition) • « Avoir », Tout-partie • Souvent utilisée pour les dimension « référentielles » : spatiales et temporelles • Généralisation • « Être » • Basée sur des attributs descriptifs

  8. Modélisation des dimensions Généralisation Agrégation    

  9. Modélisation des dimensions 2 niveaux d’abstraction : • Niveaux • Membres

  10. Modélisation des cubes/mesures • Mesures représentées par une généralisation • Cube représenté par un paquetage

  11. Conclusion • Enrichissement pour : • Multidimensionnel 3D • Multidimensionnel temps réel • Multidimensionnel mobile • Générateurs automatiques de code à venir • Servira aux projets #9, 14, 18, 19, 20 et 21 • Article soumis ce printemps

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