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Wie in dieser Arbeit in Punkt 3.3.4 bereits erwähnt wurde, ist
die Entlastung der Experten vorrangiges Ziel des First Level Support
Systems am LRZ. Dies bedeutet auch, daß das bereits vorhandene
Expertenwissen in den Entscheidungsbäumen genutzt wird, um einer
neuen Implementierung und Strukturierung des Expertenwissens in Form
der Bayesschen Netze gerecht zu werden. Eine nochmalige
Wissensakquisition, mit einer zusätzlichen
Wahrscheinlichkeitseinstufung und Beurteilung für die a priori
Wahrscheinlichkeiten der Knoten, stellt einen weiteren Arbeitsaufwand
für die Experten dar.
Eine direkte Umsetzung der Entscheidungsbäume in Bayessche Netze
ist nicht möglich. Um dennoch dieses vorhandene Expertenwissen nutzen
zu können, kann ein Verfahren entwickelt werden, das das Wissen der
Entscheidungsbäume interpretiert und den Bayesschen Netzen in
passender Form zur Verfügung stellt.
In den Entscheidungsbäumen, wie dies auch in den Beispielen in
Abbildung 3.2, 3.3 und 3.4 dargestellt wird, ist die Reihenfolge
der Fragen festgelegt. Wird eine Frage mit ja beantwortet, nimmt
die Diagnose einen anderen Verlauf, als wenn die Frage mit nein
beantwortet wird.
In den Bayesschen Netzen ist dieser vorzeitige Ausschluß einer
Diagnoserichtung nicht gegeben. Hier werden alle Ursachen betrachtet
und durch Propagierung wird eine spezielle Richtung eingeschlagen.
Die Reihenfolge in den Entscheidungsbäumen kann während der
Laufzeit nicht verändert werden.
Ein Verfahren, das die Informationen aus den Entscheidungsbäumen
direkt in Bayessche Netzeinformation umsetzt, kann deshalb nicht
realisiert werden. Vielmehr ist es notwendig, die Informationen in den
Entscheidungsbäumen zu werten und in einer Formation zusammenstellen,
daß für ein Bayessches Netz die Knoten (a priori oder bedingte
Wahrscheinlichkeitsknoten) in geeigneter Darstellung übernommen
werden können.
Es ist fraglich, inwieweit dieses Verfahren einer neuen
Wissensakquisition ähnelt und nicht komplett durch eine solche
ersetzt werden kann.
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