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Partitionierung Zur Effizienten Duplikaterkennung in Relationalen Daten

AUTHOR Draisbach, Uwe
PUBLISHER Vieweg+teubner Verlag (02/23/2012)
PRODUCT TYPE Paperback (Paperback)

Description

Duplikate bzw. Dubletten sind mehrere Datens tze, die das gleiche Realweltobjekt beschreiben, etwa mehrfach erfasste Kunden in einem CRM-System oder unterschiedliche Repr sentationen eines Produkts. Das Auffinden dieser Duplikate ist auch f r moderne Computer eine komplexe und zeitintensive Aufgabe. Uwe Draisbach vergleicht zwei der einschl gigen Partitionierungsstrategien, die eine intelligente Auswahl von zu vergleichenden Datensatzpaaren treffen. Daraus entwickelt er ein verallgemeinertes Verfahren und zeigt, dass eine intelligente Auswahl der Datensatzpaare den Aufwand signifikant reduzieren kann, ohne die Qualit t der Duplikaterkennung wesentlich zu verringern.

Die Arbeit wurde mit dem "Information Quality Best Master Degree Award" der Deutschen Gesellschaft f r Informations- und Datenqualit t ausgezeichnet.

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Product Format
Product Details
ISBN-13: 9783834817723
ISBN-10: 3834817724
Binding: Paperback or Softback (Trade Paperback (Us))
Content Language: German
More Product Details
Page Count: 91
Carton Quantity: 74
Product Dimensions: 5.83 x 0.22 x 8.27 inches
Weight: 0.30 pound(s)
Country of Origin: NL
Subject Information
BISAC Categories
Computers | Database Administration & Management
Dewey Decimal: 500
Descriptions, Reviews, Etc.
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Duplikate bzw. Dubletten sind mehrere Datenstze, die das gleiche Realweltobjekt beschreiben, etwa mehrfach erfasste Kunden in einem CRM-System oder unterschiedliche Reprsentationen eines Produkts. Das Auffinden dieser Duplikate ist auch fr moderne Computer eine komplexe und zeitintensive Aufgabe. Uwe Draisbach vergleicht zwei der einschlgigen Partitionierungsstrategien, die eine intelligente Auswahl von zu vergleichenden Datensatzpaaren treffen. Daraus entwickelt er ein verallgemeinertes Verfahren und zeigt, dass eine intelligente Auswahl der Datensatzpaare den Aufwand signifikant reduzieren kann, ohne die Qualitt der Duplikaterkennung wesentlich zu verringern.

Die Arbeit wurde mit dem "Information Quality Best Master Degree Award" der Deutschen Gesellschaft fr Informations- und Datenqualitt ausgezeichnet.

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Duplikate bzw. Dubletten sind mehrere Datens tze, die das gleiche Realweltobjekt beschreiben, etwa mehrfach erfasste Kunden in einem CRM-System oder unterschiedliche Repr sentationen eines Produkts. Das Auffinden dieser Duplikate ist auch f r moderne Computer eine komplexe und zeitintensive Aufgabe. Uwe Draisbach vergleicht zwei der einschl gigen Partitionierungsstrategien, die eine intelligente Auswahl von zu vergleichenden Datensatzpaaren treffen. Daraus entwickelt er ein verallgemeinertes Verfahren und zeigt, dass eine intelligente Auswahl der Datensatzpaare den Aufwand signifikant reduzieren kann, ohne die Qualit t der Duplikaterkennung wesentlich zu verringern.

Die Arbeit wurde mit dem "Information Quality Best Master Degree Award" der Deutschen Gesellschaft f r Informations- und Datenqualit t ausgezeichnet.

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