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Algorithmik
In der Säule Algorithmik des KISS-Projekts werden Basismodule zur Programmierung und Arbeitsweise von Machine Learning (ML) Algorithmen entwickelt, wobei ein besonderer Fokus auf die Programmiersprache Python gelegt wird. Durch den Einsatz von jupyter Notebooks wird eine webbasierte Umgebung vorgestellt, die es auch ohne Programmiervorkenntnisse erlaubt ML-Algorithmen zu testen.
Machine Learning bezeichnet den Prozess Wissen aus Daten zu extrahieren und ist ein Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz. ML-Algorithmen erzeugen nach einer Trainingsphase ein Modell, welches auf neue Datenpunkte angewendet werden kann.
Die ML-Algorithmen können in drei große Bereiche unterteilt werden:
Neben den ML-Algorithmen sollen im KISS-Projekt auch die wichtigsten ML-Bibliotheken wie sklearn, Tensorflow und Pytorch vorgestellt und in unterschiedlichen Teilgebieten (Musik, Energiesvorhersage, Objekterkennung) eingesetzt werden.
Bei der Vorstellung und dem Einsatz der ML-Algorithmen wird auf Aspekte wie Optimalität, Genauigkeit und Erklärbarkeit anhand von praktischen Beispielen aufmerksam gemacht.
Prof. Dr. Maja Temerinac-Ott
Prof. Dr.-Ing. Maja Temerinac-Ott studierte Informatik an der Universität Freiburg, promovierte auch dort und hat als Postdoc Forschungserfahrungen am FRIAS in Freiburg, der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, USA sowie der Universität Straßburg in Frankreich gesammelt. Anschließend war sie Projektleiterin in dem Startup ScreenSYS GmbH in Freiburg. Heute ist Sie Professorin für Maschinelles Lernen an der Fakultät für Informatik an der Hochschule Furtwangen (HFU) und beschäftigt sich in Ihrer Forschung mit dem Zusammenspiel zwischen KI und Robotik. Insbesondere möchte Sie Anwendungen entwickeln die KI benutzen, um nachhaltig das Leben von Menschen zu verbessern.
maja.temerinac-ott(at)hfu.eu
Jannik Ivosevic
Jannik Ivosevic absolvierte sein Bachelorstudium in Allgemeiner Informatik mit Schwerpunkt Software Engineering und sein Masterstudium in Informatik an der Hochschule Furtwangen. Derzeit ist er als akademischer Mitarbeiter in der Fakultät Informatik an derselben Hochschule tätig. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich Machine Learning und Künstliche Intelligenz.
jannik.ivosevic(at)hfu.eu
Datenbanken
Im Rahmen des KISS-Projektes wird das Institut IDACUS das Thema Datenmanagement bearbeiten. Datenmanagement ist eine Grundlagenkompetenz in der KI und beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie Daten verarbeitet, aufbereitet und analysiert werden. Durch wissenschaftlich fundierte Methoden, Prozesse, Algorithmen und Systeme können Erkenntnisse und Muster aus strukturierten und unstrukturierten Daten abgeleitet werden. Themen, die in dem Rahmen bearbeitet werden sind:
Prof. Dr. Christoph Reich
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maja.temerinac-ott(at)hfu.eu
Matthias Lermer
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jannik.ivosevic(at)hfu.eu
Soziotechnik
In der Soziotechnik werden die Wechselwirkungen zwischen KI-Systemen und der Gesellschaft betrachtet und wie diese in Lerneinheiten vermittelt werden können. Der Fokus liegt hierbei auf technischen Studiengängen, um zukünftigen Entwicklerinnen und Entwicklern von KI- Systemen das Rüstzeug mitzugeben, individuelle, soziale und ökologische Auswirkungen von KI-Systemen schon bei deren Entwicklung und Design zu berücksichtigen. Die Lerneinheiten zur Soziotechnik stellen einen didaktisch-methodisch sinnvollen Einstieg auf übergeordneter Ebene in die Thematik dar.
Prof. Dr. Stefanie Betz
Prof. Dr. Stefanie Betz studierte Informationswirtschaft am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), promovierte auch dort und hat in Schweden am Software Engineering Research Lab (SERL at BTH) ihren PostDoc verbracht. Anschließend war sie Nachwuchsgruppenleiterin der Gruppe „nachhaltiges Software Systems Engineering“ am KIT. Heute ist Sie Professorin für Sozioinformatik an der Fakultät für Informatik an der Hochschule Furtwangen (HFU) und will in ihrer Forschung herausfinden, wie individuelle, soziale und ökologische Auswirkungen von Softwaresystemen schon beim Design berücksichtigt und verbessert werden können.
stefanie.betz(at)hfu.eu
Dr. Dominic Lammert
Dr. Dominic Lammert studierte Ethnologie und Literatur in Wien und Freiburg (B.A.), dann Medieninformatik in Bielefeld und Aix-en-Provence (M.Sc.). Anschließend war er drei Jahre in der IT/Digitalabteilung des Verlags Herder und ein weiteres Jahr in Startups tätig. Heute arbeitet er an der Hochschule Furtwangen als Akademischer Mitarbeiter im Bereich Sozioinformatik und ist Projektkoordinator im Rahmen von KISS (Künstliche Intelligenz Services Systeme), einem Kooperationsprojekt mit der Hochschule für Musik Trossingen. Er promovierte im Fach Software Engineering in Kooperation mit der LUT University (Finnland) über die Umsetzung von Nachhaltigkeit in der Softwareindustrie, wobei SUSO als Nebenprojekt entstand.
dominic.lammert(at)hfu.eu
Didaktik
Die didaktische Säule hat zum Ziel, Lehrenden Werkzeuge und Hilfsmittel auf Grundlage von Künstlicher Intelligenz zur Verfügung zu stellen. Dabei geht es darum, Lehrenden beizubringen, wie sie diese KI-Methoden und -Tools nutzen können. Es soll demnach gezeigt werden, wie KI in den Unterricht einbezogen werden kann. Zudem sollen OERs zur Verfügung gestellt werden. Diese Säule ist auch dafür verantwortlich, die entwickelten Ansätze zu überprüfen und sich mit dem Bereich „Learning Analytics“ zu beschäftigen. Des Weiteren sollen die Tools zur Verbesserung des Unterrichts erweitert werden.
Prof. Dr. Edgar Seemann
E-Learning and E-Teaching Tools, Machine Learning, Programming, Linux/Open Source
edgar.seemann(at)hfu.eu
Melanie Wittmann
melanie.wittmann(at)hfu.eu