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System Engineering-Ansicht

Modultyp
Pflichtmodul Wahlbereich
Spezialisierungsbereich Anzahl Semesterwochenstunden CP Angeboten in jedem
V Ü S P Proj. Anzahl
Datenintegration
3 1 0 0 0 4 6 i.d.R. alle 2 Semester
Data Integration         Berechnung des Workloads
Vorgesehenes Semester ab 1. Semester
Lernziele

  • In der Terminologie des Fachgebietes Datenbanken kommunizieren können, Teilprobleme und Methodiken des Gebietes unterscheiden und klassifizieren können.

  • Methoden der Schemaabbildungen zwischen relationalen Datenquellen verstehen und anwenden können.

  • Möglichkeiten zur Informationsextraktion (z.B. aus Web Seiten) verstehen und bewerten können.

  • Mechanismen zum Umgang mit fehlerhaften Daten verstehen und anwenden können.

  • Datenprovenienz innerhalb von relationalen Datenbanken modellieren können.

Lerninhalte

  • Datenbankkonzepte: Integritätsbedingungen, konjunktive Anfragen (kA), Datalog Programme

  • Anfrageäquivalenz und Enthaltensein: kAs, Vereinigungen von kAs, kAs mit Negation, Multimengen und Aggregation

  • Anfrageauswertung auf Views: Bucket und MiniCon Algorithmus, Inversregel Algorithmus, Updates auf Views

  • Ontologie-Basierter Datenzugriff: Ontologiesprachen, DL-LITE, Rewriting versus Unfolding

  • Abbildungen von Schemata: Global-as-View (GAV), Local-as-View (LAV), Global-and-Local-as-View (GLAV), Tupelgenerierende Abhängigkeiten

  • Anfrageauswertung mit/ohne Bedingungen: GAV, LAV, und GLAV settings, Auswertung vs. Rewriting

  • Wrappers: manuelle und lernbasierte Konstruktion, Web-Wrappers, Systeme: Stalker, Poly und Lito

  • Umgang mit Unsicherheit und fehlerhaften Daten: zuverlässige Antworten, probabilistische Datenbanken, probabilistische Schemaabbildungen

  • Datenprovenienz: Annotationen und Datenabhaengigkeitsgraphen, der Provenienzhalbring

Prüfungsformen

i.d.R. Übungsaufgaben und Fachgespräch oder mündliche Prüfung

Dokumente (Skripte, Programme, Literatur, usw.)

AnHai Doan, Alon Halevy, Zachary Ives: Principles of Data Integration, Morgan Kaufmann, 2012

Dan Such, Dan Olteanu, Christopher Re, Christoph Koch: Probabilistic Databases, Morgan & Claypool Publishers, 2011

Lehrende: Prof. Dr. S. Maneth Verantwortlich: Prof. Dr. S. Maneth
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