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Produktbild: Service-Oriented Computing
Band 16320 - 11%

Service-Oriented Computing 23rd International Conference, ICSOC 2025, Shenzhen, China, December 1–4, 2025, Proceedings, Part I

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79,99 € UVP 90,19 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

03.01.2026

Abbildungen

XVIII, 153 illus., 138 illus. in color., farbige Illustrationen, schwarz-weiss Illustrationen

Herausgeber

Marco Aiello + weitere

Verlag

Springer Singapore

Seitenzahl

469

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,7 cm

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-981-9550-11-1

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Erscheinungsdatum

03.01.2026

Abbildungen

XVIII, 153 illus., 138 illus. in color., farbige Illustrationen, schwarz-weiss Illustrationen

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Verlag

Springer Singapore

Seitenzahl

469

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,7 cm

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-981-9550-11-1

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

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  • Produktbild: Service-Oriented Computing
  • .-Service Foundations.-From Natural Language to TOSCA: Leveraging LLMs for Automated Service Composition.-RESTful API Service Discovery via Comprehensive Feature Mining, Deep Neural Networks, and Contrastive Learning.-GCLP: Generative Contrastive Learning with Adaptive Prompt-Guided Diffusion for Temporal Reasoning over Service Knowledge Graphs.-MCPybarra: A Multi-Agent Framework for Low-Cost, High-Quality MCP Service Generation.-DHG-LLM: A Dual-Channel Heuristic Greedy Framework for End-to-End Service Solution Construction under LLM Guidance.-Automating Policy-as-code Generation Pipeline for Data Products: an OpenAPI-driven Rego generator.-Service Reccomendation and Selection.-Optimal Subset Oracle-based Web API Composition Recommendation for Mashup Creation.-TSSGCF: Textual Similarity-Supervised Graph Collaborative Filtering for Web API Recommendation.-Dynamic Reputation Measurement of Online Services for Maximizing User Group Satisfaction.-A Multi-view Heterogeneous Hypergraph Augmented Self-Gating Contrastive Fusion Framework for Service Recommendation.-ARrec: A GitHub Awesome Repository Recommendation Service based on Graph Mining.-Microservice Architectures.-GRACE: A Strategic LLM-Enhanced Graph Reinforcement Learning Framework for Adaptive Fault Recovery in Microservice Systems.-Adaptive Modality Compensation via Bi-Mamba Dual-Stream Learning for Microservice Failure Diagnosis under Incomplete Multimodal Data.-Failure Classification for Microservice Systems Based on Variational Graph Auto-Encoders.-Using Guided Community Detection to Improve Existing Microservice Designs.-A Pattern-Driven and LLM-Assisted Approach for Decomposing Monolithic ML-Based Systems into Microservices.-Service-Level Energy Modeling and Experimentation for Cloud-Native Microservices.-MOTSAD: Multi-Objective Optimization for Time Series Anomaly Detection in Microservice.-Predicting Security Weaknesses in MicroserviceArchitectures using Structural Metrics.-Serverless Computing.-Multi-Agent-Driven Dual-Layer Serverless Adaptive Ensemble Inference Method.-Quantifying Serverless Elasticity: The gumeter Benchmark Suite.-HybridFP: Divide-and-conquer Serverless Function Provision for Mitigating Cold Starts.-Services at the Edge.-Service-Oriented AI Model Compression for Computing Continuum Environments.-Optimizing Containerized Edge Service Migration through File-Level Storage Sharing.-Anticipatory Service Migration in Mobile Edge Computing via Spatio-Behavioral Prediction.-Ahead-of-Time Scheduling for Workflow Applications in Edge Computing.-OctoCross: Workload-Aware Request Offloading Scheduling in Cross-Camera Collaboration.-D3FU: Data-Free Distillation Driven Federated Unlearning for Service-Oriented Computing.-Preference-aware crowdsourcing of IoT energy services.-LEADR: A Lyapunov-based Energy-Aware Decentralized Routing Strategy for Continuous UAV Communication Services.-A Non-Intrusive Framework for Deferred Integration of Cloud Patterns in Energy-Efficient Data-Sharing Pipelines.-SCSTL: Spatial Composite Signal Temporal Logic for IoT Service Monitoring.-SDAD: A Service Deployment Method Based on Association Rule and Reinforcement Learning for Edge Computing.-EdgeInfer-TP: A Collaborative Tensor Parallelism Inference System for Heterogeneous Edge Devices.