Änderungen von Dokument 3 - Datenorganistion
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
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- Titel
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -Daten erzeugung- und bearbeitung1 +Datenorganisation - Inhalt
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... ... @@ -2,32 +2,49 @@ 2 2 {{toc/}} 3 3 {{/box}} 4 4 5 - =Datenerzeugung =5 + 6 6 7 - Loremipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Duisauteirure dolor inreprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiatnulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa quiofficia deseruntmollit anim id est laborum.7 += Datenhandling = 8 8 9 -== Datenerhebung und-erfassung==9 +== Readme-Template == 10 10 11 -x yz11 +ReadMe-Dateien enthalten in kompakter und strukturierter Form Informationen zu Forschungsdaten, Forschungsdatensätzen oder Forschungsdatensammlungen und liegen häufig als einfache Textdatei oder in TEI-xml (.txt; .md; .xml) vor. In diesem Zusammenhang können ReadMe-Dateien begleitend zu Forschungsdaten publiziert werden oder der strukturierten Ablage von Forschungsdaten am Ende eines Projektes dienen (z.B. auf einem Institutsserver oder einem Repositorium zur Archivierung). ReadMe-Dateien sammeln zentrale Metadaten zum Projekt, in dem die Daten entstanden sind (z.B. Projektname, beteiligte Personen, Förderung), geben Auskunft über verwendete Benennungsstandards, Ordnerstrukturen, Abkürzungen und Normdaten und protokollieren Änderungen und Versionierungen von Forschungsdaten. 12 12 13 -== Speicherung und Organisationvon DateienundOrdnern==13 +== Versionierung == 14 14 15 - ===Readme-Template===15 +Bei der Arbeit mit Daten verändern sich diese zwangsläufig. Es empfiehlt sich, die jeweiligen Arbeitsstände mit Hilfe von Versionierungen zu kennzeichnen und so nachvollziehbar zu machen. Hierfür sollte ein vorher festgelegtes, einfach verständliches Versionierungsschema (z. B. Version 1.3 oder Version 2.1.4) genutzt werden. Die Versionierung von Daten kann dabei entweder händisch oder mittels Versionierungssoftware wie git erfolgen. Versioniert werden sollte zum einen während des Forschungsprozesses selbst, etwa um verschiedene Arbeitsversionen von Daten zu kennzeichnen, zum anderen bei nachträglichen Veränderungen an bereits veröffentlichten Forschungsdatensätzen, um Nachnutzenden zu ermöglichen, die korrekte Version eines Forschungsdatensatzes zu zitieren. 16 16 17 - ReadMe-Dateienenthalten in kompakter und strukturierterForm Informationen zu Forschungsdaten, Forschungsdatensätzen oder Forschungsdatensammlungen und liegen häufig als einfache Textdatei oder in TEI-xml (.txt; .md; .xml) vor. In diesem Zusammenhang können ReadMe-Dateienbegleitend zu Forschungsdaten publiziert werden oder der strukturierten Ablage von Forschungsdaten am Ende eines Projektes dienen (z.B. aufeinem Institutsserver oder einem Repositorium zur Archivierung). ReadMe-Dateien sammeln zentrale Metadaten zum Projekt, in dem die Daten entstanden sind (z.B. Projektname, beteiligte Personen, Förderung), geben Auskunft über verwendeteBenennungsstandards, Ordnerstrukturen, Abkürzungen und Normdaten und protokollieren Änderungen und Versionierungen von Forschungsdaten.17 +== FDM Workflow == 18 18 19 - ===Versionierung===19 +Ein FDM-Workflow ist eine Abfolge wiederholbarer Prozesse, die Forschungsdaten während ihres Lebenszyklus durchlaufen. Dazu gehören Aktivitäten, die bei der Erhebung, Kuratierung und Aufbewahrung sowie bei der Bereitstellung und einer möglichen späteren Entsorgung durchgeführt werden. Diese Definition kann auch auf Aktivitäten erweitert werden, die vor der Erstellung der Forschungsdaten stattfinden. Dazu gehören beispielsweise die FDM-Planung oder auch die Erstellung von Datenmanagementplänen für Förderanträge. Eine klar dokumentierte Workflowstruktur erleichtert die Übersicht, hilft Fehler, wie das Überspringen notwendiger Schritte, zu vermeiden und unterstützt die Datenverwertung insgesamt. Auch die Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird erleichtert. Ein möglicher Workflow könnte so aussehen: 20 20 21 -Bei der Arbeit mit Daten verändern sich diese zwangsläufig. Es empfiehlt sich, die jeweiligen Arbeitsstände mit Hilfe von Versionierungen zu kennzeichnen und so nachvollziehbar zu machen. Hierfür sollte ein vorher festgelegtes, einfach verständliches Versionierungsschema (z. B. Version 1.3 oder Version 2.1.4) genutzt werden. Die Versionierung von Daten kann dabei entweder händisch oder mittels Versionierungssoftware wie git erfolgen. Versioniert werden sollte zum einen während des Forschungsprozesses selbst, etwa um verschiedene Arbeitsversionen von Daten zu kennzeichnen, zum anderen bei nachträglichen Veränderungen an bereits veröffentlichten Forschungsdatensätzen, um Nachnutzenden zu ermöglichen, die korrekte Version eines Forschungsdatensatzes zu zitieren. 21 +|(% style="width:266px" %)Projektbeginn|(% style="width:466px" %)Projektlaufzeit|(% style="width:437px" %)Archivierung|(% style="width:539px" %)Veröffentlichung 22 +|(% style="width:266px" %)((( 23 +* Datenmanagementplan erstellen 24 +* Datenmodellierung planen 25 +* Daten zusammenstellen 26 +)))|(% style="width:466px" %)((( 27 +* Analyse der Daten in einen standardisierten Ablauf bringen 28 +* Datendokumentation durch Vergabe von Metadaten (technische, bibliographische) 29 +* Erstellung kollaborativer bzw. virtueller Forschungsumgebungen 30 +* Visualisierung der Daten 31 +* Datensicherung (z. B. durch Backups) 32 +)))|(% style="width:437px" %)((( 33 +* Festlegen, welche Daten archiviert werden 34 +* Metadatenvergabe abschließen und dokumentieren 35 +* nachhaltige Datenformate und -träger ermitteln 36 +* Zuständigkeiten für die Überführung in das Archiv festlegen 37 +)))|(% style="width:539px" %) 38 +|(% style="width:266px" %) |(% style="width:466px" %) |(% style="width:437px" %) |(% style="width:539px" %) 22 22 23 -= Bearbeitung=40 += RZ-Dienste = 24 24 25 - Verarbeitung, Analyse undAuswahl42 +PowerFolder 26 26 27 - == Datenverarbeitung ==44 +Alfresco 28 28 29 - Lorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit involuptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.46 +Archiv 30 30 31 -== Datenanalyseund-auswahl ==48 +=== ownCloud (über Academic Cloud) === 32 32 33 - Loremipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.50 +