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Datos masivos en Educación y CulturaRicardo Alonso Maturana
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Ricardo Alonso Maturana. Datos masivos en educación y cultura
Organiza: Departamento de Bibliotecas y Documentación
Dirección de Cultura. Instituto Cervantes
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Nuestra historia: 10 años contribuyendoa la contrucción de la web semántica
RIAM I+L Lab y
comienza a
trabajar en
el proyecto
GNOSS.
Ap
r 2
00
2
2002
2014Equipo
GNOSS
desarrolla un sistema de interoperabilidad con una solución semántica usando OWL/RDF.
Ag
os 2
00
6
Publicac
ión de la
platafor
ma
social y
semánti
ca
Gnoss
Fe
b 2
00
9
Los datos de gnoss.com se enlazan con Freebase.
No
v 2
01
0
GNOSS y Didactalia aparecen en la LOD Cloud 2011
Se
p 2
011
Oct
20
12
GNOSS presenta su proyecto en la
the Semantic Technology and Business Conference en New York
Fe
b 2
011 Puesta en
marcha del
generador de buscadores/razonadores facetados
Mismuseos.net finalista enVeni Competition 2013. Ginebra, Open Knowledge Conference
Se
p
20
13Ganadores del
Learning
Analytics
Knowledge
(LAK) Challenge
2013 promovido por SOLAR
Society for Learning Analytics Research
Ab
r 2
01
3
Ju
n 2
01
3
Mismuseos.netfinalista en el LODLAM Challenge 2013. Montreal. Canadá.
Ma
r 2
01
4
Didactalia.netPremio Zapping a la mejor iniciativa en internet para menores
Oct
20
14
Didactalia.net 2º PREMIOVici Competition 2014. Italia 13th International Semantic Web Conference
Ag
os
20
14
GNOSS : 2º mayor publicador de Dataset en españolLOD Cloud 2014
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La Web Semántica entendida como Web de Datos enlazados proporciona la posibilidad de un nuevo relato educativo y cultural.
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Los datasets no son la web semántica,sino una de sus condiciones.
La web semántica debe ser capaz de ofrecer soluciones y aplicaciones para diversos grupos de usuarios: hay que pensarla desde esa perspectiva.
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Las tres dimensiones de un proyecto semántico de datos masivos
Procesos HCI. Human Computer Interaction
Ingeniería Ontológica e Integración de datos
Computación y arquitectura
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Principales procesos semánticos HCI
HCIR. Human Computer Information Retrival•Buscadores facetados
CCIR. Computer-Computer Information Retrieval •Enriquecimiento de información•Generación de contextos
KWD. Knowledge Discovery •Sistemas de inferencia. Posibilidades educativas•Knowledge Hub. Posibilidades educativas
SR. System Recomendation•Algoritmos sociales de recomendación
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Durante los últimos años, la confluencia de estudios en las áreas de IR (Information Retrieval) y HCI (Human Computer Interaction) ha generado un área de estudio específica, HCIR (Human–Computer Information Retrieval), que se ocupa de las técnicas de recuperación de información que introducen la inteligencia humana en el proceso de búsqueda.
Human–Computer Information Retrieval (HCIR)
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Algunas de las ideas generadas, que ya se están aplicando en los buscadores más avanzados, son:
•Dar la responsabilidad y el control de la búsqueda a la persona. Le requiere esfuerzo, pero se le recompensa.•No adivinar las intenciones, sino mejorar la comunicación.•Soportar refinamiento y exploración.•Responder con un conjunto de resultados ordenado y adecuado, lo que incluye ofrecer diferentes formas de presentación según el tipo de resultados: listas, mosaicos, mapas, timeline, etc.
Una de las propuestas concretas es el uso, como interfaz, de buscadores facetados. Han sido pioneros, en el uso de este tipo de interfaz, sitios web como Amazon o Ebay.
HCIR
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Debe disponerse de un motor de búsqueda facetadabasado en el uso de los estándares de la websemántica, (dada la mayor expresividad y laextensibilidad de los datos aportados por estosestándares), que permite a construir potentes,flexibles y evolutivos sistemas de búsqueda para losseres humanos .
El motor de búsqueda facetada debe ser capaz deexplotar un grafo semántico expresado en triplesRDF y también hacer uso de estos grafos a través debúsquedas razonadas o basadas en inferencias (¡ysiempre sumarizando!)
Semantic HCIR
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HCIR
Los buscadores facetados deben :•Ofrecer una sumarización basada en propiedades quecaracterizan específicamente a los resultados mostrados.(P.ej: si se trata de mostrar obras de arte, podrían serautor, museo, época, estilo, escuela, técnica, etc.)•Cada posible valor de la propiedad debe presentarsecomo una opción de refinamiento de la búsqueda.•Las opciones de refinamiento ofrecen resultados posibles(existentes).
Estas características hacen del buscador un instrumento en símismo educativo- formativo (que colabora en los procesospersonales de descubrimiento de conocimiento)Veamos el caso de uso de Mismuseos.net.
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Computer-Computer Infomation Retrival (CCIR)
Uno de los beneficios que aparecen cuando las máquinas“entienden” el contenido y los recursos digitales estánrepresentados de acuerdo con los estándares de la websemántica, es la posibilidad de vincular los datos entre sí ygenerar de ese modo contextos significativos para la informacióno información enriquecida con contextos pertinentes.
El sistema debe disponer de un Sistema de Generación deContextos Semánticos que explote un grafo semántico (triplesRDF) y que genere dinámicamente contextos enriquecidos apartir de los datos contenidos en el mismo grafo o a partir dedatos contenidos en grafos externos (expresadossemánticamente).
Veamos de nuevo el caso de uso de MisMuseos.net
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Kwnoledge Discovery (KWD)Otro de los beneficios de representar semánticamente la información con losestándares de la web semántica es que permite desarrollar sistemas deinferencia y de descubrimiento de conocimiento que conectansignificativamente silos de información previamente no conectados.
Caso de uso: Didactalia Educational Knowledge Graph
•Conexión de recursos educativos de Didactalia con entradas de la Wikipediaa través de DBpedia•Reconocimento de entidades DBpedia contenidas en los recursos deDidactalia•Integración en Didactalia de entidades DBpedia invocadas desde susrecursos y construcción de un grafo de conocimiento expresado en unavisualización gráfica
La ontología de DBpedia contiene más de 685 clases y 2.975 propiedades. Eldataset de DBpedia contiene más de 4 millones de instancias de los que sehan invocado en Didactalia unas 30.000 entidades
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System Recomendation (SR)
Si los contenidos representados semánticamente se integran enun espacio social, es posible desarrollar sistemas derecomendación para ofrecer a los usuarios contenidos en funciónde sus intereses.
Los sistemas de recomendación pueden tener en cuenta:•Áreas de interés del usuario•Intereses de usuarios afines•Identificación y priorización de contenidos más valorados por lared•Contenidos interesantes en función de ubicaciones geográficas•Etc.
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Museos CIDOC-CRM
Archivos: CNEDABibliotecas: FRBR
6 entidades, 17 subclases y 10 tipos de relaciones
6 entidades
EUROPEANA
90 entidades
148
propiedades
Un Modelo Digital representa un conjunto de hechos acotado. Un Modelo Digital representa el modo en el que sabemos que un conjunto de entidades de nuestro mundo y sus atributos
interactúan y se relacionan entre sí.
¿Qué es un modelo digital?
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Cumplir con las promesas de la Web Semántica relativas al desarrollo de aplicaciones orientadas a mejorar la experiencia del usuario final dependerá, en última instancia, de cómo se resuelva en la práctica el proceso de construcción y la evolución de los Modelos de Representación del conjunto de entidades que conforman el mundo ordinario (personal y profesional) en el que vivimos y con el que interactuamos las personas.
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Los Modelos Digitales permiten trabajar en dos niveles de agregación: Metaespacios y Metamodelos.
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Nivel de agregación I: METAESPACIOS o agregaciones de objetos de conocimiento homogéneos Así por ejemplo, podemos agregar en un
metamuseo el conjunto de contenidos de N
museos cuyo contenido esté representado conCIDOC, en una metabliblioteca digital elconjunto de los contenidos de las bibliotecasrepresentados con FRBR, etc...Esto haceposible dos cosas:
• Descubrir conocimiento en lo contextosimplícitos en el grafo y que de ordinarioson difíciles de conocer para el públicoincluso especializado (contextos delestilo, quién estaba pintando qué cuandoel autor X pinto tal obra, etc...)
• Semantic Dynamic Publishing: Publicarpartes del grafo que incluyen informaciónagregada sobre algún tema específico (elgrafo de Goya implícito en el grafoagregado de MisMuseos puede incluir másinformación sobre Goya que la quepueden ofrecer cada una de las partes, lomismo puede ocurrir con el grafo querepresenta cierta técnica pictórica encierta época, etc ...)
Museo El Greco
Museo del Prado
Arte en la BNEMuseo Lázaro Galdiano
Museo Reina Sofía
Museo de Bellas
Artes de Bilbao
Museo Sorolla
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Nivel de agregación II: METAMODELOS o enlazado de objetos de conocimiento heterogéneos
Modelo digital de MisMuseos.net: CIDOC-CRM + EFBR + LOM-ES
Ficha de obra de Arte en MisMuseos.net
La conexión de modelos permite un enriquecimiento superior de los datos primarios; también construir espacios de conocimiento ampliados sobre a base de información valorizada para nuevos fines
Contexto educativo con LOM-ES
Datos CIDOC + FRBR
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19
Una comunidad educativa global en internet
para profesores, padres y alumnos.
Más de 100.000 recursos educativos
Más de 195.000 usuarios
Más de 7,8 millones de visitas en 2013
DIDACTALIA
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IterLibrisIter
Libris
La Otra EscuelaLa Otra Escuela
Más Cine Por FavorMás Cine Por Favor
Fundación Lázaro
Galdiano
Fundación Lázaro
Galdiano
GeonamesGeonames
Freebase
Freebase
Dbpedia
Dbpedia
PaperToys
Mapas Interactivos
BNE Escolar
BNE EscolarResidencia
EstudiantesGeneración 27
Residencia Estudiantes
Generación 27
MisMuseos(Meta-museo)
MisMuseos(Meta-museo) Museos
de EspañaMuseos
de España
NYTNYT
17.000 Obras de arte17.000 Obras de arte17.000 Obras de arte17.000 Obras de arte
2.500 Artistas2.500 Artistas2.500 Artistas2.500 Artistas
8.500 Obras culturales8.500 Obras culturales8.500 Obras culturales8.500 Obras culturales
Cuadernos IluminadosCuadernos Iluminados
Cuadernos Cuadernos Cálculo
Lecciones
4.000 Mapas 4.000 Mapas 4.000 Mapas 4.000 Mapas
100.000 Recursos educativos100.000 Recursos educativos100.000 Recursos educativos100.000 Recursos educativos
190.000 Miembros190.000 Miembros190.000 Miembros190.000 Miembros
didactalia
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21
El Ecosistema Didatalia trabaja con las siguientes nueve ontologías y vocabularios :
• Dbpedia• LOM (Learning Object Meta-data)• CIDOC (Conceptual Reference Model)• FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records)
• GeoNames• FOAF• SIOCSKOS• DC (Dublin Core)
DIDACTALIA: un espacio Liked Open Data
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Los Modelos Semánticos Digitales deben considerar ab initio las posibles necesidades y usos de los usuarios finales no profesionales (o no pertenecientes a un determinado grupo profesional) y no sólo en las necesidades de los grupos profesionales que los promueven y crean.
De ese modo, la Web Semántica se convertirá en tecnología invisible y útil en muchos ámbitos de la vida.
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• Diseño de modelos digitales y metamodelos
• Programación de ontologías en OWL e hibridación de ontologías reutilizando vocabularios estándar
• Representación semántica de contenidos y construcción de espacios y metaespacios para la explotación de los contenidos útiles para los usuarios finales.
Capacidades necesarias en Ingeniería ontológica
Ricardo Alonso Maturana. Datos masivos en educación y cultura
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Piqueras 31, 4ª planta · E�26006 Logroño · T/F (+34) 941 248 905 · [email protected] · www.gnoss.com Ricardo Alonso Maturana © RIAM I+L Lab
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Proceso de representación semántica,integración y publicación de datos
IdentificaciónIdentificaciónIdentificaciónIdentificación RepresentaciónRepresentaciónRepresentaciónRepresentación IntegraciónIntegraciónIntegraciónIntegración PublicaciónPublicaciónPublicaciónPublicación ConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguración PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación
1. Identificación: de las fuentes de datos internas y/o, externas o de terceros accesibles, abiertas y/o semánticas que se incorporaran al site.
2. Representación: definición ontológica de los Objetos de Conocimiento y entidades vinculadas (Modelo Digital Semántico e ingeniería ontológica).
3. Integración: carga de datos procedente de las fuentes que pueden estar estructurados o desestructurados en origen. En el segundo caso, debemos activar un proceso de Anotación Semántica.
4. Publicación: primera puesta en marcha del conjunto de datos semánticos, primeros modelos de recuperación de la información, generación de contextos, activación del CMS y SEM CMS...
5. Configuración: identificación de los modelos y estrategias de enlazado de los datos contenidos en el conjunto entre sí y con otros posibles conjuntos de datos de la Link Open Data.
6. Presentación: la arquitectura y modelos de navegación y presentación de los contenidos en página web.
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Semantic Big Data
DBpedia 3.640 .000 de objetos, 1.200 M de triplesFreebase Open database, 337 M de triplesBio2RDF::Pubmed Artículos de biomedicina, 5.000 M
de triplesBritish Museum Collection Colección Online, 105 M de
triples
Los proyectos exitosos, sobre los grandes datasets semánticos actuales, provocarán su replicación sobre volúmenes cada vez mayores. Big Data + Semantic Web = Smarter Big Data
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Semantic Big Data / Educational Big Data. • Computación de grafos del orden de magitud de
miles de millones de Triples � Un grafo con 5millones de recursos heterogéneos expresados através de un metamodelo con ontologías complejasequivale a 1.000 millones de triples
Business Analytics
• Nuevas formas de exploración de los grafos y devisualización de los datos (Caso de uso: LearningAnalytics Research - LAK Data Challenge)
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Gracias
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