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[phd thesis]

dc.contributor.authorKäde, Lisade
dc.date.accessioned2021-10-18T12:46:02Z
dc.date.available2021-10-18T12:46:02Z
dc.date.issued2021de
dc.identifier.isbn978-3-7489-1245-3de
dc.identifier.urihttps://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/75279
dc.description.abstractDie interdisziplinäre Analyse nimmt konkreten Bezug zu in der KI-Entwicklung eingesetzten Machine Learning (ML)-Frameworks und gibt praxisrelevante Antworten auf damit zusammenhängende urheberrechtliche Fragen. Insbesondere der Datenbank(werk)schutz für ML-Modelle steht dabei im Fokus. Die Arbeit bietet außerdem eine Einschätzung der Relevanz von Text und Data Mining-Schranken im KI-Kontext. Mit Blick auf die Erzeugung von Werken durch bzw. mithilfe von ML wird die Zurechnungsproblematik erörtert, eine Lösung vorgeschlagen und eine Hilfestellung zur Ermittlung eines Urhebers angeboten. Darüber hinaus erfolgt hinsichtlich etwaiger KI-Autonomie eine Einführung in die Zusammenhänge von Intelligenz, Kreativität und Computational Creativity.de
dc.description.abstractThe interdisciplinary analysis examines machine learning (ML) frameworks used in AI development and gives practical answers to copyright issues arising in this matter. A special focus lies on database protection of ML models. Furthermore, the thesis offers an opinion on text and data mining restrictions in the AI context. Regarding the production of potentially copyrightable works by means of ML, the author discusses the issue of copyright attribution, suggests a solution, and proposes a flow chart to identify the author in various scenarios. In view of a potentially increasing autonomy of AI, an introduction to the interconnection of the concepts of intelligence, creativity and Computational Creativity is provided.de
dc.languagedede
dc.publisherNomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KGde
dc.subject.ddcRechtde
dc.subject.ddcLawen
dc.subject.otherAutonome Systeme; Computational Creativity; KI-Erzeugnisse; Softwareentwicklung; Text und Data Mining; UrhG; Machine Learningde
dc.titleKreative Maschinen und Urheberrecht: Die Machine Learning-Werkschöpfungskette vom Training über Modellschutz bis zu Computational Creativityde
dc.description.reviewbegutachtet (peer reviewed)de
dc.description.reviewpeer revieweden
dc.source.volume2de
dc.publisher.countryDEUde
dc.publisher.cityBaden-Badende
dc.source.seriesDatenrecht und neue Technologien
dc.subject.classozRechtde
dc.subject.classozLawen
dc.subject.thesozkünstliche Intelligenzde
dc.subject.thesozartificial intelligenceen
dc.subject.thesozMaschinede
dc.subject.thesozmachineen
dc.subject.thesozSoftwarede
dc.subject.thesozsoftwareen
dc.subject.thesozUrheberrechtde
dc.subject.thesozcopyrighten
dc.subject.thesozKreativitätde
dc.subject.thesozcreativityen
dc.rights.licenceCreative Commons - Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0de
dc.rights.licenceCreative Commons - Attribution-ShareAlike 4.0en
internal.statusformal und inhaltlich fertig erschlossende
internal.identifier.thesoz10043031
internal.identifier.thesoz10051763
internal.identifier.thesoz10041414
internal.identifier.thesoz10040422
internal.identifier.thesoz10041185
dc.type.stockmonographde
dc.type.documentDissertationde
dc.type.documentphd thesisen
dc.source.pageinfo287de
internal.identifier.classoz40101
internal.identifier.document9
internal.identifier.ddc340
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.5771/9783748912453de
dc.description.pubstatusVeröffentlichungsversionde
dc.description.pubstatusPublished Versionen
internal.identifier.licence24
internal.identifier.pubstatus1
internal.identifier.review1
internal.identifier.series1841
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ssoar.urn.registrationfalsede


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