Wissensrohstoff Text: Eine Einführung in das Text Mining
Autor Chris Biemann, Gerhard Heyer, Uwe Quasthoffde Limba Germană Paperback – 22 mai 2022
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Specificații
ISBN-13: 9783658359683
ISBN-10: 3658359684
Ilustrații: XV, 385 S. 76 Abb., 26 Abb. in Farbe.
Dimensiuni: 168 x 240 mm
Ediția:2., wesentl. überarb. Aufl. 2022
Editura: Springer Fachmedien Wiesbaden
Colecția Springer Vieweg
Locul publicării:Wiesbaden, Germany
ISBN-10: 3658359684
Ilustrații: XV, 385 S. 76 Abb., 26 Abb. in Farbe.
Dimensiuni: 168 x 240 mm
Ediția:2., wesentl. überarb. Aufl. 2022
Editura: Springer Fachmedien Wiesbaden
Colecția Springer Vieweg
Locul publicării:Wiesbaden, Germany
Cuprins
Text und Text Mining.- Linguistische Repräsentationen.- Maschinelle Verarbeitung von Text.- Sprachdaten: Lexika und Korpora.- Sprachstatistik.- Maschinelles Lernen für Sprachverarbeitung.- Beispielanwendungen.
Notă biografică
Professor Dr. Chris Biemann ist wissenschaftlicher Leiter des House of Computing and Data Science, und leitet den Arbeitsbereich Sprachtechnologie im Fachbereich Informatik, beides an der Universität Hamburg.
Professor Dr. Gerhard Heyer leitete den Lehrstuhl für Automatische Sprachverarbeitung im Institut für Informatik an der Universität Leipzig.
Professor Dr. Uwe Quasthoff leitete das Projekt Deutscher Wortschatz am Lehrstuhl für Automatische Sprachverarbeitung an der Universität Leipzig.
Textul de pe ultima copertă
Der größte Teil des Weltwissens ist in digital verfügbaren Texten beschrieben. Diese Texte stellen einen bedeutsamen Wissensrohstoff dar, doch wie kann dieses Wissen extrahiert werden? Lernen Sie in dieser aktualisierten und erweiterten Neuauflage des ersten deutschen Lehrbuches zu diesem Thema, wie digitaler Text mit Hilfe von Text Mining aufbereitet, verarbeitet und in Anwendungen genutzt werden kann.
Der Inhalt
- Einführung in die Arbeit mit Text
- Aufbau von Text und Sprache
- Verfahren zur maschinellen Verarbeitung von Text
- Aufbau von Sprachdaten: Lexika und Korpora
- Umgang mit Sprachdaten: Sprachstatistik und Sprachmodelle
- Maschinelles Lernen für die Verarbeitung von Text: Clustering, Klassifikation und Trainingsdatenerstellung
- Beispielanwendungen von Text Mining: Terminologieextraktion, Recherche, Sentimentanalyse u.v.m.
Die Zielgruppen
- Studierende der Informatik, Wirtschaftsinformatik, Medieninformatik, Computerlinguistik oder vergleichbare Disziplinen
- Informatiker und Informatikerinnen mit beruflichem Interesse an Sprachtechnologie und Text Mining
- Forschende in Anwendungsbereichen von Text Mining aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, insbesondere Digital Humanities und Sprachwissenschaft
Die Autoren
Professor Dr. Chris Biemann ist wissenschaftlicher Leiter des House of Computing and Data Science, und leitet den Arbeitsbereich Sprachtechnologie im Fachbereich Informatik, beides an der Universität Hamburg.
Professor Dr. Gerhard Heyer leitete den Lehrstuhl für Automatische Sprachverarbeitung im Institut für Informatik an der Universität Leipzig.
Professor Dr. Gerhard Heyer leitete den Lehrstuhl für Automatische Sprachverarbeitung im Institut für Informatik an der Universität Leipzig.
Professor Dr. Uwe Quasthoff leitete das Projekt Deutscher Wortschatz am Lehrstuhl für Automatische Sprachverarbeitung an der Universität Leipzig.
Caracteristici
Das deutschsprachige Standardlehrbuch zum Thema Text Mining Vermittelt ein umfassendes Verständnis der Grundlagen und Anwendungen des Text Minings Mit vielen Beispielen und Beispielanwendungen