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Text and Data Mining

Text und Data Mining umfasst die Entwicklung und Anwendung von Methoden, um für die Sozialwissenschaften relevantes Wissen aus unstrukturierten Texten und Datenströmen zu extrahieren.

Schwerpunkte der Forschung in diesem Bereich sind:

  • Erkennung von statistischen Regelmäßigkeiten in Daten und Texten und deren Nutzung für unterschiedliche Anwendungsfälle, z.B. für die automatisierte Gruppierung von Texten oder Datenpunkten nach bestimmten Merkmalen (wie demographischen Merkmalen oder politischen Einstellungen)
  • Verknüpfung von Umfragedaten mit digitalen Verhaltensdaten, um Modelle zur Erklärung des Verhaltens unterschiedlicher Benutzergruppen zu erstellen
  • Semantische Anreicherung und Analyse von kollaborativ erstellten Dokumenten (z.B. von Wikipedia-Artikeln oder wissenschaftlichen Publikationen) und deren Verknüpfung mit Informationen zum Erstellungsprozess (z.B. demographische Attribute der Verfassenden, Konflikte, Produktivität)
  • Statistische Modellierung von sequentiellem menschlichen Handeln (z.B. Navigationsentscheidungen im Web oder die individuelle Fortbewegung im städtischen Straßensystem)
  • Erkennung, Disambiguierung und Verlinkung von sozialwissenschaftlich relevanten Entitäten in wissenschaftlichen Publikationen (wie insbesondere Referenzen auf Forschungsdaten)
  • Extraktion von Schlüsselinformationen aus Texten (z.B. Keywords) und (Semi-)Automatisierung der Inhaltserschließung
  • Schaible, Johann. 2011. "Analysis und Numerik." Sankt Augustin. SS 2011: 4 SWS.
  • Schaible, Johann. 2011. "Mathematische und physikalische Grundlagen." Sankt Augustin. WS 2010/2011: 4 SWS.
  • Schaible, Johann, Brigitte Mathiak, and Oliver Hopt. 2011. "Structuring unstructured data using controlled vocabularies." Data Science Professionals: a Global Community of Sharing at the International Association for Social Science Information Services and Technology conference (IASSIST).
  • Zapilko, Benjamin, Andreas Harth, and Brigitte Mathiak. 2011. "Enriching and analysing statistics with Linked Open Data." In NTTS - Conference on New Techniques and Technologies for Statistics, S8 Paper 1. http://www.cros-portal.eu/sites/default/files/S8P1.pdf.
  • Zapilko, Benjamin, Andreas Harth, and Brigitte Mathiak. 2011. "Enriching and analysing statistics with Linked Open Data." NTTS - Conference on New Techniques and Technologies for Statistics.