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Dokumentart: Master Thesis
Titel: Strategien zur Fehlerprävention und zum Fehlermanagement bei Datenanalysen im Bereich des E-Commerce
Sonstiger Titel: Strategies for error prevention and error management within data analytics in the context of E-Commerce
AutorInn(en): Wacker, Svenja 
Institut: Fakultät I Philosophische Fakultät 
Schlagwörter: E-Commerce, Fehlermanagement, Fehlerprävention, Strategien, Strategies, Error management, Error prevention, E-commerce
DDC-Sachgruppe: 650 Management
GHBS-Notation: PZPQ
PZR
QGTR
QGTO
QBG
Erscheinungsjahr: 2019
Publikationsjahr: 2020
Zusammenfassung: 
Laut der Boston Consulting Group stehen Big Data Analysen an dritter Stelle der Bereiche, die in den nächsten drei bis fünf Jahren den meisten Einfluss auf die Industrie haben werden und die daher aktiv bearbeitet werden sollten (Ringel et al. 2018, S. 4). Die Frage ist, wie solche Analysen gewinnbringend integriert werden können, um dadurch eine zukunftsfähige Positionierung im Wettbewerb generieren zu können. Dabei können Unternehmen auf einige Herausforderungen und Fehlerquellen stoßen, die in dieser Arbeit vor dem Hintergrund des elektronischen Wertschöpfungsprozesses nach Kollmann (2019) näher betrachtet werden sollen. Ziel dieser Arbeit ist die Abbildung von Fehlerquellen bei Big Data Analysen im Bereich des E-Commerce und das Aufzeigen eines möglichen Umgangs mit geschehenen Fehlern und der Prävention von Fehlern im Wertschöpfungsprozess.

According to the Boston Consulting Group, big data analytics are the third most important area that will have the greatest impact on industry over the next three to five years and should therefore be actively pursued (Ringel et al. 2018, p. 4). The question is how such analyses can be profitably integrated in order to generate a sustainable competitive positioning. In doing so, companies may encounter some challenges and sources of error, which will be examined in more detail in this paper against the background of the electronic value creation process according to Kollmann (2019). The aim of this thesis is to map sources of error in big data analytics in the field of e-commerce and to show how to deal with errors that have occurred and how to prevent errors in the value creation process.
DOI: http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/1209
URN: urn:nbn:de:hbz:467-15780
URI: https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1578
Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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