a35c94e2d9
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155 lines
5.7 KiB
Markdown
155 lines
5.7 KiB
Markdown
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type: types/concept.md
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concept_type: architecture
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tags: [graph, entities, relationships, knowledge-management]
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created: 2026-07-26
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modified: 2026-08-29
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related:
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- exemplifies: LLM Wiki Pattern
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- see-also: Memory Lifecycle
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- see-also: Entity Extraction
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- composition: Typed Relationships
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- see-also: Graph Traversal
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sources: [Source - LLM Wiki v2]
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confidence: 0.90
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confidence_base: 0.90
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provenance: sourced
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summary: Typisierte Schicht aus Entities und Beziehungen über den Wiki-Seiten, die eine reichere Wissensdarstellung und graphbasierte Abfragen ermöglicht.
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# Knowledge Graph
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**Typ:** Architektur (Strukturierte Wissensrepräsentation)
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## Definition
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Ein Knowledge Graph ist eine **typisierte, strukturierte Ebene** über Wiki-Seiten, die Entities und ihre Beziehungen darstellt. Während das ursprüngliche LLM Wiki Seiten mit Wikilinks verwendet (was funktioniert), erfasst das Hinzufügen einer Knowledge-Graph-Ebene eine reichere Struktur, die bessere Abfrage und Entdeckung ermöglicht.
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Dieses Konzept wird in [[LLM Wiki Pattern]] v2 als Verbesserung der ursprünglichen flachen Seitenstruktur eingeführt.
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## Kernpunkte
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### Was das Original richtig macht
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Seiten mit Wikilinks sind:
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- Menschenlesbar
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- Einfach zu erstellen und zu pflegen
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- Gut für Narrativ-Informationen
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- Funktionieren gut für kleine bis mittlere Wikis
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### Was fehlt
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Wikilinks allein erfassen nicht:
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- **Entity-Typen** (person, project, concept usw.)
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- **Beziehungstypen** (uses, depends on, contradicts usw.)
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- **Beziehungssemantik** (Richtung, Stärke, Vertrauen)
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- **Strukturelle Verbindungen**, die Keyword-Suche vermisst
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### Die Knowledge-Graph-Lösung
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Der Graph **ergänzt** (ersetzt nicht) Wiki-Seiten durch:
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**1. Entity Extraction**
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Bei der Aufnahme einer Quelle strukturierte Entities extrahieren:
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- **Typen:** People, projects, libraries, concepts, files, decisions, systems, tools, technologies
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- **Attribute:** Für jede Entity typspezifische Metadaten speichern
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- **Beispiele:** "React" (type: library), "Auth migration" (type: project), "Sarah" (type: person)
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**2. Typed Relationships**
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Nicht alle Verbindungen sind gleich. Typisierte Beziehungen mit semantischem Gewicht verwenden:
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| Beziehung | Gewicht | Beschreibung |
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|--------------|--------|-------------|
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| depends on | Hoch | Funktionale Abhängigkeit |
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| uses | Mittel | Tool/Library-Nutzung |
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| implements | Hoch | Schnittstellen-/Spec-Implementierung |
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| extends | Mittel | Vererbung/Erweiterung |
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| replaces | Mittel | Austauschbeziehung |
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| conflicts with | Hoch | Inkompatibilität |
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| requires | Hoch | Voraussetzung |
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| produces | Mittel | Ausgabe/Artefakt |
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| consumes | Mittel | Eingabe/Ressource |
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| owns | Mittel | Verantwortung |
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| maintains | Mittel | Wartungsverantwortung |
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| causes | Hoch | Kausalität |
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| fixed | Hoch | Behebung |
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| supersedes | Hoch | Versionskontrolle für Wissen |
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| contradicts | Hoch | Gegensätzliche Aussagen |
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| relates to | Niedrig | Allgemeine Beziehung |
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**3. Graph-Traversal für Abfragen**
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Statt nur Keyword-Suche kann das LLM:
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- Bei einem Entity-Knoten beginnen (z. B. Redis)
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- Durch Beziehungskanten nach außen gehen
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- Alles Nachgelagerte finden (z. B. alle Services, die von Redis abhängen)
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- Verbindungen erfassen, die Keyword-Suche vermisst
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**Beispiel-Abfrage:** „Wie wirkt sich ein Redis-Upgrade aus?"
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- Bei Redis-Knoten beginnen
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- „depends on"-Kanten nach außen folgen
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- Finde: Service A, Service B, Service C
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- „uses"-Kanten von diesen Services folgen
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- Finde: Deployment X, Deployment Y
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- Ergebnis: Vollständige Auswirkungsanalyse
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## Implementierung
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Basierend auf [[Agent Memory]] und [[iii Engine]]:
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1. **Entities extrahieren** bei Quellaufnahme
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2. **Im Graph-Datenbank** oder strukturiertem Format speichern
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3. **Bidirektionale Links pflegen** zwischen Graph-Knoten und Wiki-Seiten
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4. **Graph-Traversal aktivieren** für komplexe Abfragen
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5. **Graph visualisieren** für menschliches Verständnis
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## Graph vs. Seiten
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| Aspekt | Seiten | Graph |
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|--------|-------|-------|
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| Zweck | Lesen, Narration | Navigation, Entdeckung |
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| Stärke | Menschenlesbar, reichhaltiger Kontext | Maschinenlesbar, präzise Beziehungen |
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| Anwendungsfall | Ein Thema verstehen | Verbindungen finden, Auswirkungsanalyse |
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| Wartung | LLM schreibt Prosa | LLM extrahiert Struktur |
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**Best Practice:** Beide verwenden. Seiten zum Lesen, Graph zur Navigation und Entdeckung.
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## Vorteile
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- **Bessere Abfragen:** Verbindungen finden, die Keyword-Suche vermisst
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- **Auswirkungsanalyse:** Abhängigkeiten und Beziehungen nachverfolgen
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- **Entdeckung:** Verwandte Entities automatisch anzeigen
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- **Präzision:** Typisierte Beziehungen sind aussagekräftiger als untypierte Links
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- **Skalierbarkeit:** Graph-Struktur ermöglicht effizientes Traversal
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## Wann zu verwenden
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- Wikis mit >100 Seiten (wo Keyword-Suche zu fehlschlagen beginnt)
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- Domänen mit komplexen Beziehungen (Softwaresysteme, Organisationen)
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- Situationen, die Auswirkungsanalyse oder Abhängigkeitsverfolgung erfordern
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- Multi-Hop-Abfragen (finde X, das sich auf Y bezieht, das sich auf Z bezieht)
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## Wann NICHT zu verwenden
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- Kleine Wikis (<100 Seiten) - Wikilinks könnten ausreichend sein
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- Einfache, lineare Wissensbereiche
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- Situationen, in denen der Overhead nicht gerechtfertigt ist
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## Verwandte Concepts
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- [[Agent Memory]] - Produktionsimplementierung
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## Siehe auch
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- [[Hybrid Search]] (nutzt Graph-Traversal als einen Stream)
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- [[Event-Driven Automation]] (für automatische Graph-Updates)
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|
- [[Supersession]] (als Graph-Beziehung verfolgt)
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<!-- wikitool:links -->
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## Beziehungen
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- **exemplifies:** [[LLM Wiki Pattern]]
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- **see-also:** [[Memory Lifecycle]]
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- **see-also:** [[Entity Extraction]]
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- **composition:** [[Typed Relationships]]
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|
- **see-also:** [[Graph Traversal]]
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<!-- /wikitool:links -->
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