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    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
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Access Restrictions to and with Description Logic Web Ontologies

Knechtel, Martin 03 January 2011 (has links) (PDF)
Access restrictions are essential in standard information systems and became an issue for ontologies in the following two aspects. Ontologies can represent explicit and implicit knowledge about an access policy. For this aspect we provided a methodology to represent and systematically complete role-based access control policies. Orthogonally, an ontology might be available for limited reading access. Independently of a specific ontology language or reasoner, we provided a lattice-based framework to assign labels to an ontology’s axioms and consequences. We looked at the problems to compute and repair one or multiple consequence labels and to assign a query-based access restriction. An empirical evaluation has shown that the algorithms perform well in practical scenarios with large-scale ontologies.
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Analyse und Vorhersage der Aktualisierungen von Web-Feeds

Reichert, Sandro 14 March 2012 (has links) (PDF)
Feeds werden unter anderem eingesetzt, um Nutzer in einem einheitlichen Format und in aggregierter Form über Aktualisierungen oder neue Beiträge auf Webseiten zu informieren. Da bei Feeds in der Regel keine Benachrichtigungsfunktionalitäten angeboten werden, müssen Interessenten Feeds regelmäßig auf Aktualisierungen überprüfen. Die Betrachtung entsprechender Techniken bildet den Kern der Arbeit. Die in den verwandten Domänen Web Crawling und Web Caching eingesetzten Algorithmen zur Vorhersage der Zeitpunkte von Aktualisierungen werden aufgearbeitet und an die spezifischen Anforderungen der Domäne Feeds angepasst. Anschließend wird ein selbst entwickelter Algorithmus vorgestellt, der bereits ohne den Einsatz spezieller Konfigurationsparameter und ohne Trainingsphase im Durchschnitt bessere Vorhersagen trifft, als die übrigen betrachteten Algorithmen. Auf Basis der Analyse verschiedener Metriken zur Beurteilung der Qualität von Vorhersagen erfolgt die Definition eines zusammenfassenden Gütemaßes, welches den Vergleich von Algorithmen anhand eines einzigen Wertes ermöglicht. Darüber hinaus werden abfragespezifische Attribute der Feed-Formate untersucht und es wird empirisch gezeigt, dass die auf der partiellen Historie der Feeds basierende Vorhersage von Änderungen bereits bessere Ergebnisse erzielt, als die Einbeziehung der von den Diensteanbietern bereitgestellten Werte in die Berechnung ermöglicht. Die empirischen Evaluationen erfolgen anhand eines breitgefächerten, realen Feed-Datensatzes, welcher der wissenschaftlichen Gemeinschaft frei zur Verfügung gestellt wird, um den Vergleich mit neuen Algorithmen zu erleichtern.
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WebKnox: Web Knowledge Extraction

Urbansky, David 21 August 2009 (has links) (PDF)
This thesis focuses on entity and fact extraction from the web. Different knowledge representations and techniques for information extraction are discussed before the design for a knowledge extraction system, called WebKnox, is introduced. The main contribution of this thesis is the trust ranking of extracted facts with a self-supervised learning loop and the extraction system with its composition of known and refined extraction algorithms. The used techniques show an improvement in precision and recall in most of the matters for entity and fact extractions compared to the chosen baseline approaches.
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Ontologiebasierte Indexierung und Kontextualisierung multimedialer Dokumente für das persönliche Wissensmanagement / Ontology-based Indexing and Contextualization of Multimedia Documents for Personal Information Management

Mitschick, Annett 07 April 2010 (has links) (PDF)
Die Verwaltung persönlicher, multimedialer Dokumente kann mit Hilfe semantischer Technologien und Ontologien intelligent und effektiv unterstützt werden. Dies setzt jedoch Verfahren voraus, die den grundlegenden Annotations- und Bearbeitungsaufwand für den Anwender minimieren und dabei eine ausreichende Datenqualität und -konsistenz sicherstellen. Im Rahmen der Dissertation wurden notwendige Mechanismen zur semi-automatischen Modellierung und Wartung semantischer Dokumentenbeschreibungen spezifiziert. Diese bildeten die Grundlage für den Entwurf einer komponentenbasierten, anwendungsunabhängigen Architektur als Basis für die Entwicklung innovativer, semantikbasierter Lösungen zur persönlichen Dokumenten- und Wissensverwaltung. / Personal multimedia document management benefits from Semantic Web technologies and the application of ontologies. However, an ontology-based document management system has to meet a number of challenges regarding flexibility, soundness, and controllability of the semantic data model. The first part of the dissertation proposes necessary mechanisms for the semi-automatic modeling and maintenance of semantic document descriptions. The second part introduces a component-based, application-independent architecture which forms the basis for the development of innovative, semantic-driven solutions for personal document and information management.
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Idea Mining

Schieber, Andreas, Kruse, Paul 17 April 2014 (has links) (PDF)
Motiviert durch den Erfolg des Web 2.0 und Social Media in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens und der damit verbundenen Open-Innovation-Bewegung, die Kunden aktiv in den Innovationsprozess einbezieht, schlägt dieser Beitrag eine Integration von Wissensmanagement und Text Mining zur Verbesserung dieses Innovationsprozesses vor. Durch den beschriebenen Ansatz werden Kunden nicht nur motiviert, ihre Ideen und Bedürfnisse auf webbasierten Kommunikationsplattformen preiszugeben, sondern die entstehenden, textbasierten Daten können automatisiert ausgewertet und zur zielgerichteten und zeitnahen Weiterentwicklung der Produkte eingesetzt werden. Anhand zweier Anwendungsszenarien aus der Praxis werden das resultierende Prozessmodell dargestellt und dessen Potenziale veranschaulicht.
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Human Mobility and Application Usage Prediction Algorithms for Mobile Devices

Baumann, Paul 27 October 2016 (has links) (PDF)
Mobile devices such as smartphones and smart watches are ubiquitous companions of humans’ daily life. Since 2014, there are more mobile devices on Earth than humans. Mobile applications utilize sensors and actuators of these devices to support individuals in their daily life. In particular, 24% of the Android applications leverage users’ mobility data. For instance, this data allows applications to understand which places an individual typically visits. This allows providing her with transportation information, location-based advertisements, or to enable smart home heating systems. These and similar scenarios require the possibility to access the Internet from everywhere and at any time. To realize these scenarios 83% of the applications available in the Android Play Store require the Internet to operate properly and therefore access it from everywhere and at any time. Mobile applications such as Google Now or Apple Siri utilize human mobility data to anticipate where a user will go next or which information she is likely to access en route to her destination. However, predicting human mobility is a challenging task. Existing mobility prediction solutions are typically optimized a priori for a particular application scenario and mobility prediction task. There is no approach that allows for automatically composing a mobility prediction solution depending on the underlying prediction task and other parameters. This approach is required to allow mobile devices to support a plethora of mobile applications running on them, while each of the applications support its users by leveraging mobility predictions in a distinct application scenario. Mobile applications rely strongly on the availability of the Internet to work properly. However, mobile cellular network providers are struggling to provide necessary cellular resources. Mobile applications generate a monthly average mobile traffic volume that ranged between 1 GB in Asia and 3.7 GB in North America in 2015. The Ericsson Mobility Report Q1 2016 predicts that by the end of 2021 this mobile traffic volume will experience a 12-fold increase. The consequences are higher costs for both providers and consumers and a reduced quality of service due to congested mobile cellular networks. Several countermeasures can be applied to cope with these problems. For instance, mobile applications apply caching strategies to prefetch application content by predicting which applications will be used next. However, existing solutions suffer from two major shortcomings. They either (1) do not incorporate traffic volume information into their prefetching decisions and thus generate a substantial amount of cellular traffic or (2) require a modification of mobile application code. In this thesis, we present novel human mobility and application usage prediction algorithms for mobile devices. These two major contributions address the aforementioned problems of (1) selecting a human mobility prediction model and (2) prefetching of mobile application content to reduce cellular traffic. First, we address the selection of human mobility prediction models. We report on an extensive analysis of the influence of temporal, spatial, and phone context data on the performance of mobility prediction algorithms. Building upon our analysis results, we present (1) SELECTOR – a novel algorithm for selecting individual human mobility prediction models and (2) MAJOR – an ensemble learning approach for human mobility prediction. Furthermore, we introduce population mobility models and demonstrate their practical applicability. In particular, we analyze techniques that focus on detection of wrong human mobility predictions. Among these techniques, an ensemble learning algorithm, called LOTUS, is designed and evaluated. Second, we present EBC – a novel algorithm for prefetching mobile application content. EBC’s goal is to reduce cellular traffic consumption to improve application content freshness. With respect to existing solutions, EBC presents novel techniques (1) to incorporate different strategies for prefetching mobile applications depending on the available network type and (2) to incorporate application traffic volume predictions into the prefetching decisions. EBC also achieves a reduction in application launch time to the cost of a negligible increase in energy consumption. Developing human mobility and application usage prediction algorithms requires access to human mobility and application usage data. To this end, we leverage in this thesis three publicly available data set. Furthermore, we address the shortcomings of these data sets, namely, (1) the lack of ground-truth mobility data and (2) the lack of human mobility data at short-term events like conferences. We contribute with JK2013 and UbiComp Data Collection Campaign (UbiDCC) two human mobility data sets that address these shortcomings. We also develop and make publicly available a mobile application called LOCATOR, which was used to collect our data sets. In summary, the contributions of this thesis provide a step further towards supporting mobile applications and their users. With SELECTOR, we contribute an algorithm that allows optimizing the quality of human mobility predictions by appropriately selecting parameters. To reduce the cellular traffic footprint of mobile applications, we contribute with EBC a novel approach for prefetching of mobile application content by leveraging application usage predictions. Furthermore, we provide insights about how and to what extent wrong and uncertain human mobility predictions can be detected. Lastly, with our mobile application LOCATOR and two human mobility data sets, we contribute practical tools for researchers in the human mobility prediction domain.
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Ein Integrations- und Darstellungsmodell für verteilte und heterogene kontextbezogene Informationen / An Integration and Representation Model for Distributed and Heterogeneous Contextual Information

Goslar, Kevin 07 February 2007 (has links) (PDF)
Die "Kontextsensitivität" genannte systematische Berücksichtigung von Umweltinformationen durch Anwendungssysteme kann als Querschnittsfunktion im betrieblichen Umfeld in vielen Bereichen einen Nutzen stiften. Wirklich praxistaugliche kontextsensitive Anwendungssysteme, die sich analog zu einem mitdenkenden menschlichen Assistenten harmonisch in die ablaufenden Vorgänge in der Realwelt einbringen, haben einen enormen Bedarf nach umfassenden, d.h. diverse Aspekte der Realwelt beschreibenden Kontextinformationen, die jedoch prinzipbedingt verteilt in verschiedenen Datenquellen, etwa Kontexterfassungssystemen, Endgeräten sowie prinzipiell auch in beliebigen anderen, z.T. bereits existierenden Anwendungen entstehen. Ziel dieser Arbeit ist die Verringerung der Komplexität des Beschaffungsvorganges von verteilten und heterogenen Kontextinformationen durch Bereitstellung einer einfach verwendbaren Methode zur Darstellung eines umfassenden, aus verteilten und heterogenen Datenquellen zusammengetragenen Kontextmodells. Im Besonderen werden durch diese Arbeit zwei Probleme addressiert, zum einen daß ein Konsument von umfassenden Kontextinformationen mehrere Datenquellen sowohl kennen und zugreifen können und zum anderen über die zwischen den einzelnen Kontextinformationen in verschiedenen Datenquellen existierenden, zunächst nicht modellierten semantischen Verbindungen Bescheid wissen muß. Das dazu entwickelte Kontextinformationsintegrations- und -darstellungsverfahren kombiniert daher ein die Beschaffung und Integration von Kontextinformationen aus diversen Datenquellen modellierendes Informationsintegrationsmodell mit einem Kontextdarstellungsmodell, welches die abzubildende Realweltdomäne basierend auf ontologischen Informationen durch in problemspezifischer Weise erweiterte Verfahren des Semantic Web in einer möglichst intuitiven, wiederverwendbaren und modularen Weise modelliert. Nach einer fundierten Anforderungsanalyse des entwickelten Prinzips wird dessen Verwendung und Nutzen basierend auf der Skizzierung der wichtigsten allgemeinen Verwendungsmöglichkeiten von Kontextinformationen im betrieblichen Umfeld anhand eines komplexen betrieblichen Anwendungsszenarios demonstriert. Dieses beinhaltet ein Nutzerprofil, das von diversen Anwendungen, u.a. einem kontextsensitiven KFZ-Navigationssystem, einer Restaurantsuchanwendung sowie einem Touristenführer verwendet wird. Probleme hinsichtlich des Datenschutzes, der Integration in existierende Umgebungen und Abläufe sowie der Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit des Verfahrens werden ebenfalls diskutiert. / Context-awareness, which is the systematic consideration of information from the environment of applications, can provide significant benefits in the area of business and technology. To be really useful, i.e. harmonically support real-world processes as human assistants do it, practical applications need a comprehensive and detailed contextual information base that describes all relevant aspects of the real world. As a matter of principle, comprehensive contextual information arises in many places and data sources, e.g. in context-aware infrastructures as well as in "normal" applications, which may have knowledge about the context based on their functionality to support a certain process in the real world. This thesis facilitates the use of contextual information by reducing the complexity of the procurement process of distributed and heterogenous contextual information. Particularly, it addresses the two problems that a consumer of comprehensive contextual information needs to be aware of and able to access several different data sources and must know how to combine the contextual information taken from different and isolated data sources into a meaningful representation of the context. Especially the latter information cannot be modelled using the current state of the art. These problems are addressed by the development of an integration and representation model for contextual information that allows to compose comprehensive context models using information inside distributed and heterogeneous data sources. This model combines an information integration model for distributed and heterogenous information (which consists of an access model for heterogeneous data sources, an integration model and an information relation model) with a representation model for context that formalizes the representation of the respective real world domain, i.e. of the real world objects and their semantic relations in an intuitive, reusable and modular way based on ontologies. The resulting model consists of five layers that represent different aspects of the information integration solution. The achievement of the objectives is rated based on a requirement analysis of the problem domain. The technical feasibility and usefulness of the model is demonstrated by the implementation of an engine to support the approach as well as a complex application scenario consisting of a user profile that integrates information from several data sources and a couple of context-aware applications, e.g. a context-aware navigation system, a restaurant finder application as well as an enhanced tourist guide that use the user profile. Problems regarding security and social effects, the integration of this solution into existing environments and infrastructures as well as technical issues like the scalability and performance of this model are discussed too.
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MobIS 2010 - Modellierung betrieblicher Informationssysteme, Modellgestütztes Management

10 December 2010 (has links) (PDF)
This volume contains contribution form the refereed “MobIS 2010” main program and selected papers of its tracks. The conference on information systems modeling was held in Dresden September 15-17, 2010. The guiding theme for MobIS 2010 focused on modeling topics between model-based management and component and service engineering.
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Serviceorientiertes Text Mining am Beispiel von Entitätsextrahierenden Diensten

Pfeifer, Katja 08 September 2014 (has links) (PDF)
Der Großteil des geschäftsrelevanten Wissens liegt heute als unstrukturierte Information in Form von Textdaten auf Internetseiten, in Office-Dokumenten oder Foreneinträgen vor. Zur Extraktion und Verwertung dieser unstrukturierten Informationen wurde eine Vielzahl von Text-Mining-Lösungen entwickelt. Viele dieser Systeme wurden in der jüngeren Vergangenheit als Webdienste zugänglich gemacht, um die Verwertung und Integration zu vereinfachen. Die Kombination verschiedener solcher Text-Mining-Dienste zur Lösung konkreter Extraktionsaufgaben erscheint vielversprechend, da so bestehende Stärken ausgenutzt, Schwächen der Systeme minimiert werden können und die Nutzung von Text-Mining-Lösungen vereinfacht werden kann. Die vorliegende Arbeit adressiert die flexible Kombination von Text-Mining-Diensten in einem serviceorientierten System und erweitert den Stand der Technik um gezielte Methoden zur Auswahl der Text-Mining-Dienste, zur Aggregation der Ergebnisse und zur Abbildung der eingesetzten Klassifikationsschemata. Zunächst wird die derzeit existierende Dienstlandschaft analysiert und aufbauend darauf eine Ontologie zur funktionalen Beschreibung der Dienste bereitgestellt, so dass die funktionsgesteuerte Auswahl und Kombination der Text-Mining-Dienste ermöglicht wird. Des Weiteren werden am Beispiel entitätsextrahierender Dienste Algorithmen zur qualitätssteigernden Kombination von Extraktionsergebnissen erarbeitet und umfangreich evaluiert. Die Arbeit wird durch zusätzliche Abbildungs- und Integrationsprozesse ergänzt, die eine Anwendbarkeit auch in heterogenen Dienstlandschaften, bei denen unterschiedliche Klassifikationsschemata zum Einsatz kommen, gewährleisten. Zudem werden Möglichkeiten der Übertragbarkeit auf andere Text-Mining-Methoden erörtert.
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Offene Wissensteilung von Wissenschaftlern mittels Social Software

Kalb, Hendrik 06 January 2014 (has links) (PDF)
Die Dissertation untersucht, welche individuellen Einflussfaktoren Wissenschaftler zur Wissensteilung mittels Social Software motivieren. Dazu werden universitäre Wissenschaftler, ihre Stakeholder und typische Karrierewege sowie die Bereiche Open Science und Open Educational Resources beleuchtet. Im Anschluss wird die Anwendbarkeit existierender Theorien der Technologieakzeptanz und der Wissensteilung (insbesondere in virtuellen Communities) auf die Wissensteilung von Wissenschaftlern mittels Social Software untersucht. Darauf aufbauend werden potentielle Einflussfaktoren identifiziert und ein spezifisches Erklärungsmodell abgeleitet. Dieses wird mittels Online-Umfragen empirisch überprüft und verfeinert.

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