Peter Gluchowski Melanie Pfoh Anja Tetzner Gluchowski Datenmodellierung in Data-Warehouse-Systemen

Datenmodellierung in Data-Warehouse-Systemen

von Peter Gluchowski Melanie Pfoh Anja Tetzner

Konzepte, Technologien und Methoden für die Modellierung entscheidungsunterstützender Daten in Unternehmen

EUR 34,99

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Beschreibung

Dieses Buch bietet wertvolle Unterstützung beim Aufbau und bei der Modellierung eines Data Warehouse (DW). Es führt praxisnah durch alle Phasen eines DW-Projekts – von der Anforderungsanalyse über die Datenmodellierung und Architektur bis hin zur praktischen Umsetzung. Leserinnen und Leser gewinnen ein tiefes Verständnis für bewährte Modellierungstechniken, die einen entscheidenden Faktor für die Struktur und den Erfolg eines DW darstellen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Definition von Regelwerken zur effektiven Erstellung semantischer und logischer Datenmodelle. Zudem werden nicht nur theoretische Grundlagen vermittelt, sondern auch praktisches Wissen zur Umsetzung – abgerundet durch eine realistische Fallstudie.

Zielgruppe

Die Autor:innen

Prof. Dr. Peter Gluchowski leitet den Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik –­ Systementwicklung / Anwendungssysteme an der Technischen Universität Chemnitz. Seit rund 20 Jahren beschäftigt er sich mit dem praktischen Aufbau dispositiver bzw. analytischer Systeme zur Entscheidungsunterstützung. Seine Projekterfahrung im Umfeld von Business Intellience (BI) ist in zahlreichen Veröffentlichungen dokumentiert.  

Dr. Melanie Pfoh, wissenschaftliche Mitarbeiterin desselben Lehrstuhls, fokussiert sich seit ihrem Abschluss als Diplom-Wirtschaftsinformatikerin schwerpunktmäßig auf das Themengebiet BI, war in verschiedene Forschungsprojekte involviert und legte im Rahmen ihrer Promotion den Fokus auf BI im Kontext von Smart Homes.

Dr. Anja Tetzner ist ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin desselben Lehrstuhls. Ihre Schwerpunkte sind künstliche neuronale Netze und analytisches Customer Relationship Management. In ihrer Promotion untersuchte sie die automatisierte Ironie-Erkennung; aktuell forscht sie im Bereich generative KI.


Dieses Buch bietet wertvolle Unterstützung beim Aufbau und bei der Modellierung eines Data Warehouse (DW). Es führt praxisnah durch alle Phasen eines DW-Projekts – von der Anforderungsanalyse über die Datenmodellierung und Architektur bis hin zur praktischen Umsetzung. Leserinnen und Leser gewinnen ein tiefes Verständnis für bewährte Modellierungstechniken, die einen entscheidenden Faktor für die Struktur und den Erfolg eines DW darstellen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Definition von Regelwerken zur effektiven Erstellung semantischer und logischer Datenmodelle. Zudem werden nicht nur theoretische Grundlagen vermittelt, sondern auch praktisches Wissen zur Umsetzung – abgerundet durch eine realistische Fallstudie.

Zielgruppe


Verknüpfung von Architekturkomponenten und Gestaltungsphasen mit Techniken der Datenmodellierung im Data Warehouse Bereitstellung von Regelwerken für semantische und logische Datenmodellierung sowie deren Überführung Veranschaulichung theoretischer Konzepte mittels umfassender Fallstudie

Autor*in

Peter Gluchowski

Themen in »Datenmodellierung in Data-Warehouse-Systemen«

Datenmodellierung Data Warehouse ER-Modellierung Multidimensionale Datenmodelle ADAPT-Modellierung Data-Vault-Datenmodell DWH-Architektur Business-Intelligence-Systeme BI-Gesamtarchitektur BI-Anwendungen Star-Schema Snowflake-Schema Informationsbedarfsanalyse Semantische Datenmodellierung Logische Datenmodellierung

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Details

ISBN: 9783658488482
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Erscheinung: 20.08.2025

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