Musikempfehlungen im Semantic Web
Ihre Aufgabe ist:
- Entwickeln einer (strukturell recht einfachen) Web-Oberfläche
- Einarbeitung in und Anbindung an den DL-Learner und Jamendo
- Test & ev. Weiterentwicklung der Musikempfehlungen
Folgende Voraussetzungen und Fähigkeiten sind für die Bearbeitung der Arbeit notwendig:
- Studium der Informatik oder vergleichbarer Studiengänge
- Interesse an Webprogrammierung
- Interesse an Semantic Web, insbesondere OWL
- Interesse an Machine Learning (anwendungsorientiert)
Entsprechendes Wissen kann ggf. auch während der Arbeit vermittelt bzw. erarbeitet werden.
Wir bieten eine umfangreiche Betreuung, sowie Hilfe bei der Einarbeitung in das Thema. Die Arbeit ermöglicht Resultate aus einem aktuellen Forschungsgebiet mit guter Zufunktsperspektive in die Praxis umzusetzen.
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Browsen, Suchen und Navigieren in DBpedia mit Hilfe maschinellen Lernens
Anfang des Jahres wurde das sehr erfolgreicheIhre Aufgabe ist:
- Verbesserung der generierten Navigationsvorschläge: ein existierender neuer OWL-Lernalgorithmus soll auf diesen Anwendungsfall angepasst werden
- Erweiterung des DBpedia Navigator User Interfaces: verbessertes Ranking der Suchergebnisse, nutzerfreundliche Klassenhierarchie-Anzeige, verbesserte Anzeige der Instanzdaten mit Templates
- Integration von anderen Wissensbasen, die mit DBpedia verknüpft sind z.B. Geonames
Kenntnisse:
- Java- und PHP-Kenntnisse
- Interesse an Semantic Web, Machine Learning
- Studium der Informatik oder vergleichbarer Studiengänge
Wir bieten:
- eine umfangreiche Betreuung
- Teamarbeit in der Forschungsgruppe
AKSW
- Mitarbeit an interessanten und erfolgreichen Projekten mit Potential die Nutzung von DBpedia/Wikipedia zu verbessern
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Anwendung von Ontologielernverfahren im medizinischen Bereich
Die OntologiespracheIhre Aufgabe ist:
- Einarbeitung in Lernverfahren für OWL-Ontologien und das Open Source Tool
DL-Learner
- Erarbeitung eines oder mehrerer konkreter Anwendungsszenarien
- Evaluation existierender Lernverfahren an diesen Anwendungsszenarien
Folgende Voraussetzungen und Fähigkeiten sind für die Bearbeitung der Arbeit notwendig:
- Studium der Informatik oder vergleichbarer Studiengänge
- Interesse an Semantic Web, insbesondere OWL
- Machine Learning (anwendungsorientiert)
Entsprechendes Wissen kann ggf. auch während der Arbeit vermittelt bzw. erarbeitet werden. Allgemeines medizinisches Interesse ist ebenfalls günstig, aber nicht notwendig.
Wir bieten eine umfangreiche Betreuung, sowie Hilfe bei der Einarbeitung in das Thema. Die Arbeit ermöglicht Resultate aus einem aktuellen Forschungsgebiet mit guter Zufunktsperspektive in die Praxis umzusetzen. Bei erfolgreicher Umsetzung kann die Arbeit signifikante wissenschaftliche Resultate lierfern.
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Database to OWL Converter
Relationale Datenbanken bilden heute das Rückgrat vieler Anwendungen. Die Migration bzw. Bereitstellung solcher Strukturen für das Semantische Web ist häufig ein schwieriger, manueller Prozess. Ziel der Arbeit ist deshalb ein Tool zu entwickeln, welches interaktiv und semiautomatisch eine OWL-Ontologie aus einer relationalen Datenbank extrahiert. Dabei soll auf existierende Techniken zurückgegriffen werden um zuerst in einem ersten Schritt eine OWL-Ontologie auf Basis des Schemas (unter teilweiser Berücksichtigung der Daten) einer Datenbank zu extrahieren, die im zweiten Schritt durch LernverfahrenIhre Aufgabe ist:
- sichten der Literatur und Werkzeuge zur Verknüpfung von OWL und relationalen Strukturen: [
2 – Seite 78ff,
3,
4,
5,
6,
R2D2]
- schreiben eines Datenbank-zu-OWL-Konverters auf Basis des DL-Learners
- anwenden des Tools zur Erstellung einer Mercedes Benz Produktontologie (Daten größtenteils vorhanden)
Folgende Voraussetzungen und Fähigkeiten sind für die Bearbeitung der Arbeit notwendig:
- Studium der Informatik oder vergleichbarer Studiengänge
- Interesse an Semantic Web, insbesondere OWL
- Kenntnisse in Java und relationalen Datenbanken
- Kenntnisse in Projektarbeit und Subversion sind vorteilhaft
Wir bieten
- eine umfangreiche Betreuung
- Teamarbeit in der Forschungsgruppe
AKSW
- eine praxisnahe Mitarbeit an einem Tool mit Zukunftspotential
- praktische Zusammenarbeit mit einem Mitarbeiter der Daimler AG
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