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  • × author_ss:"Sure, Y."
  • × theme_ss:"Semantic Web"
  1. Hitzler, P.; Krötzsch, M.; Rudolph, S.; Sure, Y.: Semantic Web : Grundlagen (2008) 0.03
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    Abstract
    Das Buch Semantic Web Grundlagen vermittelt als erstes deutschsprachiges Lehrbuch die Grundlagen des Semantic Web in verständlicher Weise. Es ermöglicht einen einfachen und zügigen Einstieg in Methoden und Technologien des Semantic Web und kann z.B. als solide Grundlage für die Vorbereitung und Durchführung von Vorlesungen genutzt werden. Die Autoren trennen dabei sauber zwischen einer intuitiven Hinführung zur Verwendung semantischer Technologien in der Praxis einerseits, und der Erklärung formaler und theoretischer Hintergründe andererseits. Nur für letzteres werden Grundkenntnisse in Logik vorausgesetzt, die sich bei Bedarf jedoch durch zusätzliche Lektüre und mit Hilfe eines entsprechenden Kapitels im Anhang aneignen lassen.Das Lehrbuch richtet sich primär an Studenten mit Grundkenntnissen in Informatik sowie an interessierte Praktiker welche sich im Bereich Semantic Web fortbilden möchten.
    Classification
    ST 252 Informatik / Monographien / Software und -entwicklung / Web-Programmierung, allgemein
    Content
    Inhalt: Die Idee des Semantic Web - Stuktur mit XML - Einfache Ontologien in RDF und RDF Schema - Formale Semantik von RDF(S) - Ontologien in OWL - Ontologien in OWL - Formale Semantik von OWL - Anfragesprachen - Pradikatenlogik - kurzgefasst - Naive Mengenlehre - kurzgefasst
    RSWK
    Semantic Web
    Semantic Web / Lehrbuch (BVB)
    RVK
    ST 252 Informatik / Monographien / Software und -entwicklung / Web-Programmierung, allgemein
    Subject
    Semantic Web
    Semantic Web / Lehrbuch (BVB)
    Theme
    Semantic Web
  2. Zapilko, B.; Sure, Y.: Neue Möglichkeiten für die Wissensorganisation durch die Kombination von Digital Library Verfahren mit Standards des Semantic Web (2013) 0.02
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    Abstract
    Entwicklungen und Technologien des Semantic Web treffen seit einigen Jahren verstärkt auf die Bibliotheks- und Dokumentationswelt, um das dort seit Jahrzehnten gesammelte und gepflegte Wissen für das Web und seine Nurzer zugänglich und weiter verarbeitbar zu machen. Dabei können beide Lager von einer Öffnung gegenüber den Verfahren des jeweils anderen und den daraus resultierenden Möglichkeiten, beispielsweise einer integrierten Recherche in verteilten und semantisch angereicherten Dokumentbeständen oder der Anreicherung eigener Bestände um Inhalte anderer, frei verfügbarer Bestände, profitieren. Dieses Paper stellt die Reformulierung eines gängigen informationswissenschaftlichen Verfahrens aus der Dokumentations- und Bibliothekswelt, des sogenannten SchalenmodeIls, vor und zeigt neues Potenzial und neue Möglichkeiten für die Wissensorganisation auf, die durch dessen Anwendung im Semantic Web entstehen können. Darüber hinaus werden erste praktische Ergebnisse der Vorarbeiten dieser Reformulierung präsentiert, die Transformation eines Thesaurus ins SKOS-Format.
    Theme
    Semantic Web
  3. Sure, Y.; Erdmann, M.; Studer, R.: OntoEdit: collaborative engineering of ontologies (2004) 0.01
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    Abstract
    Developing ontologies is central to our vision of Semantic Web-based knowledge management. The methodology described in Chapter 3 guides the development of ontologies for different applications. However, because of the size of ontologies, their complexity, their formal underpinnings and the necessity to come towards a shared understanding within a group of people when defining an ontology, ontology construction is still far from being a well-understood process. Concerning the methodology, OntoEdit focuses on three of the main steps for ontology development (the methodology is described in Chapter 3), viz. the kick off, refinement, and evaluation. We describe the steps supported by OntoEdit and focus on collaborative aspects that occur during each of the step. First, all requirements of the envisaged ontology are collected during the kick off phase. Typically for ontology engineering, ontology engineers and domain experts are joined in a team that works together on a description of the domain and the goal of the ontology, design guidelines, available knowledge sources (e.g. re-usable ontologies and thesauri, etc.), potential users and use cases and applications supported by the ontology. The output of this phase is a semiformal description of the ontology. Second, during the refinement phase, the team extends the semi-formal description in several iterations and formalizes it in an appropriate representation language like RDF(S) or, more advanced, DAML1OIL. The output of this phase is a mature ontology (the 'target ontology'). Third, the target ontology needs to be evaluated according to the requirement specifications. Typically this phase serves as a proof for the usefulness of ontologies (and ontology-based applications) and may involve the engineering team as well as end users of the targeted application. The output of this phase is an evaluated ontology, ready for roll-out into a productive environment. Support for these collaborative development steps within the ontology development methodology is crucial in order to meet the conflicting needs for ease of use and construction of complex ontology structures. We now illustrate OntoEdit's support for each of the supported steps. The examples shown are taken from the Swiss Life case study on skills management (cf. Chapter 12).
    Source
    Towards the semantic Web: ontology-driven knowledge management. Eds.: J. Davies, u.a
    Theme
    Semantic Web