Subject: | [WI] FW: Modellierung 2022: Aufruf zur Einreichung von Workshopbeiträgen (Extended Deadlines) |
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Date: | Mon, 25 Apr 2022 10:52:45 +0000 |
From: | Ullrich, Meike (AIFB) <meike.ullrich@kit.edu> |
Reply-To: | Ullrich, Meike (AIFB) <meike.ullrich@kit.edu> |
To: | wi@lists.kit.edu <wi@lists.kit.edu> |
Auf
Anfrage leite ich folgende E-Mail gerne weiter:
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Joint Call for
Workshop Papers (Extended Deadlines)
Modellierung 2022
27. Juni - 01. Juli 2022 | Hamburg |
https://qfam.gi.de/modellierung2022
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Die Tagung Modellierung der Gesellschaft
für Informatik (GI) findet vom 27.6. - 1.7. 2022 in Hamburg
statt., die Organisation liegt bei der HAW Hamburg und der
Universität Hamburg. Den Start der Konferenz bilden am 27. und
28. Juni eine Reihe spannender Workshops, für die wir hier
gemeinsam zu Beiträgen aufrufen.
Modelle stellen eines der wichtigsten
Hilfsmittel zur Beherrschung komplexer Systeme dar. Die
Themenbereiche der Entwicklung, Nutzung, Kommunikation und
Verarbeitung von Modellen sind so vielfältig wie die
Informatik mit all ihren Anwendungen. Systeme über mehrere
technische Plattformen hinweg sowie die Einbeziehung des
organisatorischen und technischen Umfelds in den Entwurf
stellen zusätzliche Herausforderungen dar. Digital Twin als
Abbildung der Eigenschaften von Systemen ist ein Konzept, das
eine solche Unterstützung verspricht. Die Anwendung für
Domänen wie Embedded Systems, Automatisierung,
Fertigungstechnik, Smart City und Unternehmensorganisation
verspricht viele Vorteile.
Die Modellierung 2022 bietet eine
Plattform für Beiträge der unterschiedlichen
Modellierungscommunities sowie Workshops und Tools &
Demos. Es wird einen Konferenzband geben und Workshop, Tools
& Demos Beiträge werden als gemeinsamer Tagungsband in der
Digital Library der Gesellschaft für Informatik (GI e.V.)
unter
https://dl.gi.de
publiziert.
Wir freuen uns über Einreichungen für
die folgenden Workshops (Details auf den Websites der
jeweiligen Workshops):
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Modellierung in der Hochschullehre
(MoHoL)
Meike Ullrich, Peter Fettke, Peter
Pfeiffer, Selina Schüler und Michael Striewe
http://butler.aifb.kit.edu/MoHoL2022
Deadline: 30.04.2022
Bislang wird die Modellierung in der
Hochschullehre überwiegend in klassischen
Frontalveranstaltungen, wie z.B. Vorlesungen unterrichtet.
Jedoch wird aus der Wissenschaftsforschung und
Hochschuldidaktik in den letzten Jahrzehnten verstärkt ein
Perspektivenwechsel von einer dozenten- zu einer
studierendenzentrierten sowie einer kompetenzorientierten
Lehre hin gefordert, die eine aktive Rolle der Studierenden
und praktische Anwendung theoretischer Inhalte vorsieht.
Ebenso gewinnt nicht zuletzt durch den Bologna-Prozess die
Frage nach der Qualität von Hochschulabschlüssen und damit
verbunden die faire, objektive und lernzielgerichtete
Überprüfung studentischer Leistungen zunehmend an Bedeutung.
Mit diesen Herausforderungen muss sich auch die Hochschullehre
rund um das Thema Modellierung auseinandersetzen. Die
Zielgruppe für den Workshop umfasst alle an der Modellierung
in der Hochschullehre interessierten und beteiligten Personen.
Insbesondere werden unterschiedliche Perspektiven von Dozenten
aber auch Tutoren oder Studierenden gesucht. Darüber hinaus
ist auch die Meinung von Personen aus der Praxis gefragt, die
wertvolle Hinweise zu wünschenswerten Lernzielen und zur
Praxisrelevanz des üblicherweise zur Modellierung gelehrten
Stoffes liefern können. Daher sind neben beispielsweise
didaktischen Konzepten und wissenschaftlichen Untersuchungen
ausdrücklich auch Beiträge erwünscht, die Erfahrungswerte aus
der (Hochschul-)Praxis liefern oder Ideen und Anregungen für
zukünftige Entwicklungen vorstellen. Ebenso sind
Zusammenfassungen von thematisch verwandten Beiträgen, die
bereits an anderer Stelle veröffentlicht worden sind
(submission of resubmissions), und Beispiele für besondere
Modellierungsaufgaben gerne gesehen. Insgesamt sollen mit dem
Workshop Austausch und Diskussion über das Thema Modellierung
in der Hochschullehre angeregt werden, um zukünftigen
Weiterentwicklungsbedarf und relevante Forschungsschwerpunkte
zu identifizieren.
+++
Modelle und KI (MoKI)
Dominik Bork, Peter Fettke and Ulrich
Reimer
https://workshop-moki.github.io/2022
Mit der zunehmenden Verfügbarkeit großer
Datenmengen in praktisch allen Anwendungsbereichen erfährt der
Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) seit einiger Zeit
wachsende Aufmerksamkeit. Das neue Paradigma der
datengesteuerten KI, d. h. das Erlernen von (Domänen-)
Modellen und deren Aktualisierung durch den Einsatz von
Data-Mining-Techniken, ist äußerst attraktiv, da es den
Aufwand für die Erstellung von Anwendungssystemen verringert.
Allerdings hat sie auch viele Nachteile. So können die aus
Daten generierten Modelle in der Regel nicht von einem
Menschen überprüft und verstanden werden, und es ist
schwierig, bereits vorhandenes Domänenwissen in gelernte
Modelle zu integrieren - vor oder nach dem Lernen. Die Ansätze
zur konzeptionellen Modellierung sowie frühere KI-Ansätze
konzentrierten sich hauptsächlich auf die manuelle Erstellung
von Modellen, was einen hohen Zeit- und Kostenaufwand
erfordert. Je nach Anwendungsbereich lassen sich diese Ansätze
daher nur schlecht skalieren. In der Kombination von manueller
Modellierung und datengesteuerter Modellgenerierung liegt ein
großes Potenzial: Die Vorteile beider Ansätze können
kombiniert und ihre Nachteile gemildert werden. In diesem
Workshop sind wir an allen Arten von Einreichungen
interessiert, die an der Schnittstelle zwischen
konzeptioneller Modellierung und KI angesiedelt sind.
Insbesondere möchten wir Beiträge sehen, die den Wert der
konzeptionellen Modellierung für die KI und umgekehrt den Wert
der KI für die konzeptionelle Modellierung untersuchen. Die
Beiträge können unter anderem neue Ideen und Lösungen
präsentieren, Probleme und mögliche Lösungen kritisch
reflektieren oder neue Forschungsagenden präsentieren.
+++
Modeling in (and for)
Production (MoPro)
Judith Michael and
István Koren
https://judithmichael.github.io/mopro22
Deadline: 02.05.2022
The production domain
is permeated by heterogeneous data sources, a variety of IT
systems, and complex industrial use cases - aspects that
offer an exciting field for research. The MoPro Workshop
aims to be a platform for researchers and practitioners
within the production domain to exchange their modeling
techniques, interesting use cases, and challenges. We are
interested in the use of models for development, production,
and usage cycles, as well as model-based and model-driven
approaches that span these domains across disciplinary
boundaries. Specifically, digital shadows as contextual data
traces could be considered an adequate data-driven vehicle
to digitally bridge domain silos, and serve digital twins.
We accept the
following submission formats: short and long research
papers, novel directions talks and digital shadow use cases.
+++
Modellierung und Simulation im
Engineering und zur virtuellen Inbetriebnahme im Maschinen-
und Anlagenbau
Ronald Schmidt-Vollus
Deadline: 30.04.2022
Die virtuelle Inbetriebnahme (VIBN) hat
sich im Laufe der Jahre in vielen Bereichen des Maschinen- und
Anlagenbaus zu einem etablierten Instrument im Engineering von
Maschinen und Anlagen entwickelt. Dennoch gibt es noch immer
zahlreiche Herausforderungen, und bei vielen Unternehmen ist
die VIBN noch nicht integraler Bestandteil ihrer
Unternehmensprozesse. Die Grundidee der VIBN ist das Testen
eines Automatisierungssystems für eine Produktions- oder
Fertigungsanlage bzw. Maschine an Hand eines Modells dieser,
noch bevor die eigentliche physische Anlage bzw. Maschine
vollständig gebaut ist. Das heißt, das reale Steuerungssystem
wird, gegebenenfalls auf emulierter Hardware, mit einem
virtuellen Abbild der Anlage, welches in einem
Simulationssystem ausgeführt wird, verbunden. Dies erfolgt
idealerweise in Echtzeit. Für das der Simulation
zugrundeliegende Modell hat sich auch der Begriff des
ausführbaren digitalen Zwillings als geeignet erwiesen. Für
den hier vorgestellten Workshop sind alle allen Arten von
Einreichungen rund um VIBN im engeren, wie auch im erweiterten
Sinne, interessant. Sowohl wissenschaftliche Beitrage aus dem
aktuellen Stand der Forschung als auch Anwendungsbereiche sind
willkommen. Die Beiträge können unter anderem neue Ideen und
Lösungen präsentieren, Probleme und mögliche Lösungen kritisch
reflektieren oder zukünftige Forschungsbedarfe aufzeigen.
Mögliche Themen sind: (1) Einführung der virtuellen
Inbetriebnahme in Unternehmen, Integration der virtuellen
Inbetriebnahme in den Engineering-Prozess; (2) Modellbildung,
Modellgenerierung sowie Durchführung der VIBN; (3)
Bibliothekmanagement und Tools zur VIBN; (4)
Operator-Training; (5) Betriebs- und produktionsbegleitende
Simulation
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Research Data
Management in Modeling (RDM4MOD)
Michael Goedicke and
Ulrike Lucke
https://nfdixcs.org/event/research-data-management-in-modelling
The demand increases
to substantiate the claims made in the scientific processes
in the realm of modeling in all areas of computer science.
Thus, publications, funding proposals etc. require more
often that empirical data (if available) along with the
related context of experiments and the artifacts in terms of
descriptions, software and other tools will be part of the
publication or proposed project as well. Infrastructure will
be provided to store and make available this kind of
research data according to the FAIR – principles (Findable,
Accessible, Interoperable, Reusable) as part of the National
Research Data Infrastructure. With this workshop, the
consortium NFIDxCS aims at collecting requirements as well
as existing approaches to build such an infrastructure with
a special focus on modeling issues.
The key questions for
research in modeling are manifold. The aim of the workshop
is to connect interested individuals who are willing to
contribute here. The outcome shall be a manifesto on the
importance of research data management for modeling (in
computer science) as well as a discussion of key challenges
in this context.
This will be a
working workshop. Thus, we request contributions on the
topic of this workshop in the form of extended abstracts
beforehand but will be open to any form of contributions on
short notice as well. Based on these presentations and
facilitating the joint forces of participants on-site, the
manifesto will be created. This core result of the workshop
will be published afterwards.
+++
State of the Art
Methods and Tools in Model-based Systems Engineering
Wolfgang Böhm, David Schmalzing and Nico
Jansen
https://spesml.github.io/workshop.html
Deadline: 01.05.2022
Der Übergang von dokumentenbasiertem zu
modellbasiertem Systems Engineering (engl. „Model-based
Systems Engineering, MBSE) bietet einen Ansatz, komplexe
cyber-physische Systeme im interdisziplinären Kontext
nachhaltig und verständlich zu entwickeln. Die Fähigkeit eines
Unternehmens, solche Systeme im interdisziplinären Kontext
effizient entwickeln zu können, ist bereits heute ein
entscheidender Wettbewerbsfaktor. Herausforderungen bei der
interdisziplinären Entwicklung cyber-physischer Systeme
basieren insbesondere auf der Kollaboration unterschiedlicher
Domänenexperten, dem Fehlen einer zugrundeliegenden
(expliziten) Semantik für verwendete Modellierungstechniken,
sowie der Toolunterstützung zur effizienten und agilen
Weiterentwicklung von Systemen. Techniken wie Abstraktion,
Komposition und Verfeinerung wurden bereits intensiv
erforscht, finden im industriellen Kontext aber trotzdem
weiterhin wenig Anwendung. Zwar bieten moderne Werkzeuge im
Systems Engineering bereits eine Vielzahl von
Modellierungstechniken, allerdings werden EntwicklerInnen
wenig bei Verwaltung von Komplexität unterstützt. Der
Modellierungsprozess selbst ist methodisch nur wenig geführt,
sodass viel Potential ungenutzt bleibt. Ziel dieses Workshops
ist die Förderung neuer Methoden und Werkzeuge im MBSE
Kontext. Der Fokus wird hierbei insbesondere auf die
Verbindung von Theorie und Praxis, die nachhaltige
Beherrschung der Komplexität in der Entwicklung, sowie die
Einordnung des Modells in einen semantischen Kontext
gelegt.
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Wichtige Daten
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23.04.2022 (Deadline Verlängerungen
siehe Websites der Workshops): Einreichungsfrist für
Workshop-Beiträge
14.05.2022: Benachrichtigung für
Workshop-Beiträge
26.05.2022: Einreichung der finalen
Workshop-Beiträge
27./28.06.2022: Workshop Präsentationen
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Einreichungen
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Details zu den Einreichungen finden Sie
auf den jeweiligen Webseiten der Workshops. Die Beiträge
müssen verpflichtend die Autorenhinweise der LNI Reihe
befolgen und werden als gemeinsamer Workshop Band in der
Digital Library der Gesellschaft für Informatik
veröffentlicht.
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!
Judith Michael und Andreas Wortmann
andreas.wortmann@isw.uni-stuttgart.de
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Karlsruher
Institut für Technologie (KIT)
Institut für Angewandte Informatik und Formale
Beschreibungsverfahren (AIFB)
M.Sc. Meike Ullrich
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
KIT-Campus Süd, Kaiserstr. 89
Gebäude 05.20, Raum 1A-21.2
76133 Karlsruhe
E-Mail: meike.ullrich@kit.edu
Web: http://aifb.kit.edu/web/Meike_Ullrich
Sitz
der Körperschaft:
Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe
KIT
– Die Forschungsuniversität in der
Helmholtz-Gemeinschaft