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Vergebene Diplomarbeit:
Multifacettenklassifikation von Emails im Helpdesk-Szenario
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Betreuer
Bearbeiter
Formalia
- Zielgruppe
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- DAI Hauptstudium: Bereich "D"
- Voraussetzungen
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- Fähigkeit im Lesen und Verstehen
englischer wissenschaftlicher Publikationen
(notwendig)
- Fähigkeit und Interesse, sich in neue
theoretische und praktische Aspekte einzuarbeiten
- Vorlesung Data Mining oder Information Retrieval
(notwendig)
- Erfahrung in der Programmierung mit Java (absolut
notwendig)
Aufgabenstellung

In Untermehmensprozessen nehmen Emails eine wichtige Rolle ein, weswegen wir
uns in dieser Diplomarbeit mit dem so genannten Inbox-Szenario in einem Helpdesk beschäftigen wollen. Im Inbox-Szenario werden
eingehene Emails und deren weitere Verarbeitung betrachtet. Eingehende
Emails können bestimmten Problemklassen zur (automatischen oder manuellen)
Weiterverarbeitung vorgelegt werden, was durch eine Multifacettenklassifikation geschieht
[Frommholz/Fuhr:06b]
. So kann in einem Helpdesk-Szenario
automatisch bestimmt werden, ob eine Email einer sofortigen Bearbeitung bedarf
oder nicht, und zu welchem Produkt überhaupt eine Anfrage gestellt wurde. In diesem Sinne würden Emails also einen Geschäftsprozess anstossen. Zur Unterstützung beider Fälle sollen per Email eingehende
Support-Anfragen vor der Weiterverarbeitung hinsichtlich bestimmter Kriterien (topikalisch (welches Produkt?), aber auch z.B. Priorität) automatisch klassifiziert werden. Dabei kann Kontextinformation wie z.B. die Verknüpfung von Personen zu Firmen benutzt werden.
Die Diplomarbeit umfasst daher folgende Schritte:
- Aufarbeitung der Literatur
- Analyse der Demo-Daten
- Anwendung von Kategorisierungsverfahren zur
Multifacettenklassifzierung von Emails
- Entwurf, Anwendung und Evaluation der eingesetzten Verfahren
Die Diplomarbeit wird in Zusammenarbeit mit der d.velop AG
durchgeführt werden. d.velop wird Demo-Firmendaten und Emails zur Verfügung
stellen, beim Aufbau einer Ontologie und bei der Definition von
beispielhaften wissensintensiven Aufgaben behilflich sein.
Literatur
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Ingo Frommholz; Norbert Fuhr (2006).
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KI-Methoden zur Email-Archivierung -- Technologische Studie zum "Inbox-Szenario".
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