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Discuto
Big Data, Innovation und Datenschutz
Wirtschaftspolitische Empfehlungen diskutieren
0 Tage noch (endet 23 Okt)
Beschreibung
Update: Feedback eingearbeitet, Endbericht und "Change-Report" zum Download
Vielen Dank für das umfangreiche Feedback zur Rohfassung der Studie. Dieses wurde in der Zwischenzeit eingearbeitet. Welche Änderungen vorgenommen wurden, können im "Change-Report" nachvollzogen werden.
Die Studie wurde mittlerweile dem BMVIT übermittelt und abgenommen.
Wir glauben, dass eine konsequente Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung - trotz aller noch offenen Punkte - ein wesentlicher Schritt in Richtung einer eigenständigen europäischen Digitalisierungsstrategie sein kann und daher deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten sollte als bisher.
Für weitere Diskussionen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung (Mail: office(at)cbased.com).
Kann man Big Data, Innovation und Datenschutz unter einen Hut bringen?
Das war - salopp formuliert - die Aufgabenstellung für den hier zur Diskussion gestellten Entwurf unserer Studie für das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT):
- Ist Big Data mit dem Inkrafttreten der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) im Mai 2018 in Europa Geschichte? Wenn ja, ist das gut so?
- Wird Innovation massiv behindert oder gibt es Wege trotzdem neue Produkte und Dienstleistungen einzuführen?
- Etabliert die DS-GVO ein neues Paradigma und stellt sich Europa damit vollends ins Abseits in der Welt der digitalen Plattformökomie?
Die Fragen zum Thema sind vielfältig und fundamental. Wir stellen daher unsere Sicht der Dinge auf den Prüfstand, versuchen unterschiedliche Sichtweisen, neue Einsichten oder schlicht Fehler zu finden, mißverständliche Aussagen zu korrigieren etc. und die grundlegenden Handlungslinien festzuzurren - wenn Sie uns dabei helfen.
Die Empfehlungen der Studie können hier bis zum 09.10.17 diskutiert werden. Danach werden Sie von uns überarbeitet und an das BMVIT übermittelt. Wir geben Feedback, was wir aus der Diskussion übernommen und eingebaut haben bzw. wo wir einen anderen Standpunkt vertreten.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
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Wie schon von anderen erwähnt geht es hier zuviel um die Quantität und weniger um die Qualität der Daten - in diesem Zusammenhang vor allem um die passenden Daten für den richtigen Zweck (Thema Korrelation against Causation). Ausserdem geht es in Data Science immer mehr um das Thema Algorithmen und deren Schwachstellen - hier sind die Themen 'black boxes', 'Objektivität von Algorithmen' usw. extrem wichtig. Ein gutes Buch zu diesem Thema ist 'Weapons of math destruction' von Cathy O'Neill.
P264
Seth, G., Lynch, N., “Brewer's conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services.” ACM SIGACT News, v. 33 issue 2, 2002, p. 51–59.
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P265
Shellshear, E., Innovation Tools, The most successful tools to innovate effectively and cheaply, 2016.
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P266
Singla, S., Kumar, R., Kumar, D., Natural Computing for Automatic Test Data Generation Approach Using Spanning Tree Concepts. Procedia Computer Science, 85, 929-939, 2016
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P267
Sion, R., Atallah, M., Prabhakar, S., Watermarking relational databases, 2002.
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P268
Skopik, F., Settanni, G., Fiedler, R., Friedberg, I., Semi-synthetic data set generation for security software evaluation. In 2014 Twelfth Annual International Conference on Privacy, Security and Trust, Toronto, ON, Canada, July 23-24, 2014, pages 156{163, 2014
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P269
Spiekermann, S., "The challenges of privacy by design." Communications of the ACM 55.7 (2012): 38-40.
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P270
Som O., Jäger A., Maloca S., Open Innovation - ein universelles Erfolgskonzept? in: Modernisierung der Produktion. Mitteilung aus der ISI-Erhebung. Frauenhofer, Ausgabe 66, 08-2014.
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P271
Steyskal, S., Polleres, A., Towards formal semantics for ODRL policies. In 9th International Web Rule Symposium (RuleML2015) , number 9202, pages 360–375, Berlin, Germany, Aug. 2015. Springer. URL http://www.polleres.net/publications/stey-poll-2015RuleML.pdf .
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P272
Sweeney, L., "k-anonymity: A model for protecting privacy." International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 10, no. 05 (2002): 557-570.
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P273
Sweeney, L., "Comments to the department of health and human services on “standards of privacy of individually identifiable health information”.", 2002.
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P274
Taylor, C. R., Consumer privacy and the market for customer information. RAND Journal of Economics 35 (4), 631{650, 2004.
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P275
Tikkinen-Piri, C., Rohunen, A., Markkula, J., EU General Data Protection Regulation: Changes and implications for personal data collecting companies. Computer Law & Security Review, 2017.
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P276
Tucker, C. E., The economics of advertising and privacy. International journal of Industrial organization 30 (3), 326{329, 2012.
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P277
Turow, J., J. King, C. Hoofnagle, A. Bleakley, and M. Hennessy (2009). Americans reject tailored advertising and three activities that enable it. Working paper.
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P278
Vayena, E., Mastroianni, A., Kahn, J., 2013. Caught in the web: informed consent for online health research. Sci Transl Med, 5(173), p.173fs6.
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P279
Licenses Compatibility and Composition in the Web of Data. Proceedings of Third International Workshop on Consuming Linked Data, COLD, 2012.
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P280
Wagner P., Piller T., Open Innovation - Methoden und Umsetzungsbedingungen, in: Howald J. (Hg.) et.al., Innovationsmanagement 2.0, 2011.
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P281
Weitzner D. J., Abelson, H., Berners-Lee, T., Feigenbaum, J., Hendler, J., Sussman, G. J., Information accountability. Communications of the ACM , 51(6), 2008.
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P282
Wolff, H. A., & Brink, S., Beck’scher Online-Kommentar Datenschutzrecht. Aufl. München: CH Beck, 2013.
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P283
Wouters K., K. Simoens, D. Lathouwers, and B. Preneel. Secure and privacy-friendly logging for egovernment services. In Availability, Reliability and Security, 2008. ARES 08. Third International Conference on Availability, Reliability and Security, 2008.
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