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dc.contributor.authorMönch, Eddie
dc.contributor.editorMitschang, Bernhard
dc.contributor.editorNicklas, Daniela
dc.contributor.editorLeymann, Frank
dc.contributor.editorSchöning, Harald
dc.contributor.editorHerschel, Melanie
dc.contributor.editorTeubner, Jens
dc.contributor.editorHärder, Theo
dc.contributor.editorKopp, Oliver
dc.contributor.editorWieland, Matthias
dc.date.accessioned2017-06-20T20:24:39Z
dc.date.available2017-06-20T20:24:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-3-88579-659-6
dc.identifier.issn1617-5468
dc.description.abstractAn einem breiten Spektrum von Kundenbeispielen vom Schi sdiesel über Ka eemaschinen bis hin zum Industrieroboter wird aufgezeigt, dass im Bereich Analytics von Industrial Internet of Things (IIoT) Anwendungen der Data Scientist ohne den Domainexperten nicht zu befriedigenden Ergebnissen kommen kann. Die Kundenbeispiele lassen sich im Kern in sechs unterschiedliche Use Cases unterteilen: Root-Cause-Analyse, Fehlerprädiktion, Datenaggregation, Text Mining, visuelle Interaktion und Optimierungsberechnungen über den Gesamtbestand der Maschinen hinweg. Diese werden jeweils anhand von realen Praxisbeispielen aus dem industriellen Umfeld anschaulich demonstriert.de
dc.language.isode
dc.publisherGesellschaft für Informatik, Bonn
dc.relation.ispartofDatenbanksysteme für Business, Technologie und Web (BTW 2017)
dc.relation.ispartofseriesLecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-265
dc.subjectIndustrial Internet of Things
dc.subjectAnalytics
dc.subjectMachine Learning
dc.subjectBig Data
dc.subjectDeep Learning
dc.subjectCognitive Computing
dc.titleIndustrial Analytics: Methodiken und Datensysteme für das Industrial Internet (IIoT)de
dc.typeText/Conference Paper
mci.reference.pages569-572
mci.conference.sessiontitleIndustrial Program - Internet of Things
mci.conference.locationStuttgart
mci.conference.date6.-10. März 2017


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