Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.48441/4427.3073
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWagenitz, Axel-
dc.contributor.authorHofmann-Stölting, Christina-
dc.contributor.authorNeumann, Pia-
dc.contributor.authorFischer, Jan-
dc.date.accessioned2026-01-14T14:39:01Z-
dc.date.available2026-01-14T14:39:01Z-
dc.date.issued2025-12-10-
dc.identifier.isbn978-3-69018-023-8en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12738/18583-
dc.description.abstractDiese Arbeit stellt ein Framework zur systematischen Vergleichsanalyse offener und proprietärer Large Language Models (LLMs) für die Relevanzklassifikation von Nachrichten im Supply-Chain-Risk-Management vor. Es ermöglicht Modellvergleiche ohne annotierte Referenzdaten und liefert quantitative und qualitative Einsichten in Konsistenz, Robustheit und Eignung verschiedener Modelle. In einer exemplarischen Anwendung wurde das Framework genutzt, um 22 LLMs anhand der Relevanzklassifikation von 15.000 Nachrichtenartikeln im Kontext der Automobilindustrie zu analysieren. Die Ergebnisse zeigen, dass leistungsfähige Open-Source-Modelle in Einzelfällen mit kommerziellen Systemen vergleichbar sind und unterstreichen die Bedeutung kontinuierlicher Modellwahl und -evaluation für den praktischen Einsatz.de
dc.language.isodeen_US
dc.publisherHsH Applied Academicsen_US
dc.subjectLarge Language Modelsen_US
dc.subjectTextklassifikationen_US
dc.subjectEvaluationsframeworken_US
dc.subjectInterrater-Reliabilitäten_US
dc.subject.ddc004: Informatiken_US
dc.titleFramework zur Bewertung von Open- und Closed-Source-LLMs in der Klassifikation von Nachrichtenmeldungen für das Supply-Chain-Riskmanagementde
dc.typeinProceedingsen_US
dc.relation.conferenceKI-Forum 2025en_US
dc.identifier.doi10.48441/4427.3073-
dc.description.versionPeerRevieweden_US
local.contributorPerson.editorHomann, Hanno-
local.contributorPerson.editorRohbani, Cedric-
local.contributorPerson.editorWill, Jens Christian-
openaire.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
tuhh.container.endpage104en_US
tuhh.container.startpage100en_US
tuhh.identifier.urnurn:nbn:de:gbv:18302-reposit-225757-
tuhh.oai.showtrueen_US
tuhh.publication.instituteFakultät Management, Governance und Medienen_US
tuhh.publisher.doi10.25968/opus-3772-
tuhh.publisher.urlhttps://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:960-opus4-37726-
tuhh.type.opusInProceedings (Aufsatz / Paper einer Konferenz etc.)-
tuhh.type.rdmtrue-
dc.rights.cchttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en_US
dc.type.casraiConference Paper-
dc.type.dinicontributionToPeriodical-
dc.type.drivercontributionToPeriodical-
dc.type.statusinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen_US
dcterms.DCMITypeText-
tuhh.book.titleKI-Forum 2025 : KI in Forschung und Lehre an Hochschulen-
local.comment.externalAxel Wagenitz, Christina Hofmann-Stölting, Pia Neumann, Jan Fischer, aut. 2025. “Framework zur Bewertung von Open- und Closed-Source-LLMs in der Klassifikation von Nachrichtenmeldungen für das Supply-Chain-Riskmanagement”. In: Homann, Hanno, Cedric Rohbani, and Jens Christian Will, eds. 2025. “KI-Forum 2025 : KI in Forschung und Lehre an Hochschulen.” In. Hannover: HsH Applied Academics. https://doi.org/10.25968/opus-3772.en_US
tuhh.apc.statusfalseen_US
item.creatorGNDWagenitz, Axel-
item.creatorGNDHofmann-Stölting, Christina-
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item.creatorGNDFischer, Jan-
item.creatorOrcidWagenitz, Axel-
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item.creatorOrcidFischer, Jan-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1de-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_5794-
item.openairetypeinProceedings-
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.deptDepartment Wirtschaft (ehemalig, aufgelöst 10.2025)-
crisitem.author.deptDepartment Wirtschaft (ehemalig, aufgelöst 10.2025)-
crisitem.author.deptDepartment Wirtschaft (ehemalig, aufgelöst 10.2025)-
crisitem.author.parentorgFakultät Wirtschaft und Soziales (ehemalig, aufgelöst 10.2025)-
crisitem.author.parentorgFakultät Wirtschaft und Soziales (ehemalig, aufgelöst 10.2025)-
crisitem.author.parentorgFakultät Wirtschaft und Soziales (ehemalig, aufgelöst 10.2025)-
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