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Modellierung von Choreographien
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Lecture Structure
- P2 P Ansatz Schritt 1 Öffentlicherworkflow (00:00:01)
- P2 P Ansatz Schritt 2 Öffentlicher Work ow wird partitionien (00:01:58)
- vS ecmcalwonÄ 1ms s axme 4 (00:01:58)
- Beispiel (00:01:58)
- Kommunikationsaktivitäten (methods) werden mit (00:01:58)
- Öffentlicher Teilworkflow1 Ansatz (00:02:17)
- na me pr= du= (00:02:17)
- Contractor (00:02:17)
- Teilwork ows (00:02:17)
- Methoden werden mit Transitionen (00:02:17)
- Ablauf der Teilnehmer (00:02:17)
- Öffentlicher Teilworkflow 1 Ansatz (00:02:20)
- smp p uu (00:02:20)
- beschrieben (00:02:20)
- öffentlichen Work ow (00:02:20)
- Aktivitäten so wie im (00:02:20)
- Ausführung der (00:02:20)
- Sequenzielle (00:02:20)
- P2P Ansatz Schritt 2 Öffentlicher Work ow wird partitioniert (00:02:25)
- v Hsuecmcanon cos s a emem 4 IOGHCI (00:02:25)
- Beispiel (00:02:25)
- Kommunikationsaktivitäten (methods) werden mit (00:02:25)
- Öffentlicher Teilworkflow 1 Ansatz (00:04:42)
- nebenläu g (00:04:42)
- Kostenaufstellung (00:04:42)
- COI7 tractor (00:04:42)
- Teilwork ows (00:04:42)
- Methoden werden mit Transitionen (00:04:42)
- Ablauf der Teilnehmer (00:04:42)
- Work ow Netz beschreibt internen (00:04:42)
- P2P Ansatz Schritt 1 Öffentlicherworkflow (00:04:43)
- I lt6f0fQaI Ii OI IS WOI (f 0W (00:06:38)
- Privater Workflow (00:06:39)
- P I Oj6C OI I I1h6I ita HCB (00:06:41)
- I l aI ISf0I ITIa 0I IeI I ( Transformationsoperationen die branching b sim arity (00:06:42)
- N2 ist durch LOOP Transformation aus N0 entstanden (00:06:42)
- Einfügen eines Schleifen Teilnetzes so dass nach Beendigung (00:06:42)
- Transformationen ( Transformationsoperationen die branching bisimi arity (00:06:45)
- iÜ O 3 Q (00:06:45)
- Üf o 4 13 (00:06:46)
- EÄ O (00:06:47)
- Einfügen eines Schleifen Teilnetzes so dass nach Beendigung (00:06:47)
- TI aI ISf0I ITIa Ii0I IeI I ( Transformationsoperationen die branching bisimi arity (00:06:53)
- Privater Workflow Verfeinerung Contractor (00:06:54)
- TI aI ISf0I ITIa OI leI1 ( Transformationsoperationen die branching bisimi arity (00:08:14)
- Bisimulation Bisimilar (00:08:15)
- Privater Workflow (00:08:17)
- I1teI 0I Qal1iS 0 S W0l (f 0W (00:08:18)
- Öffentlicher Teilworkflow 2 (00:08:19)
- smp pn uucx (00:08:19)
- öffentlichen Work ow (00:08:19)
- Akiivitäten so wie im (00:08:19)
- Ausfühmng der (00:08:19)
- Sequenzielle (00:08:19)
- P2P Ansatz Schritt 2 Öffentlicher Work ow wird partitioniert (00:08:20)
- Öffentlicher Teilworkflow 1 Ansatz (00:11:01)
- 1YI f (00:11:01)
- Contractor (00:11:01)
- Teilwork ows (00:11:01)
- Methoden werden mit Transitionen (00:11:01)
- lnterorganisations Workflow (00:11:02)
- (vertragliche) Grundlage für die Choreographie (00:11:02)
- Öffentlicher (lnterorganisations ) Work ow dient als (00:11:02)
- Privater Workflow (00:11:03)
- Privater Workflow Situation (00:11:04)
- Projection lnheritance (00:11:06)
- Transformationen ( Transformationsoperationen die branching bisimi arity (00:12:50)
- P I 0 6C OI I I Ih6fi IaI ICe (00:12:51)
- TI aI ISfOI ITIa Ii0I leI I ( Transformationsoperationen die branching bisimi arity (00:18:43)
- Anwendung del TfanSf0I n Ia 0n6n Diskussion (00:18:44)
- lnterorg Workflow (00:18:45)
- MOd6 i6fLlI1Q VOI1 I IfEI k 0I I6I l (00:18:48)
- Teilnehmer der Rolle B (00:18:48)
- A sendet Nachricht M an B (00:18:48)
- Beispiel Basisblock (00:18:48)
- Interaktionen sind atomarer Natur (00:18:48)
- Interaktionen bilden die Basisblöcke für C (00:18:48)
- Let s Dance (00:18:49)
- Strukturmodellierung spielt untergeordnete Rolle und wird nicht (00:18:49)
- Modellierung von lnteraktionsverhalten im Vordergrund (00:18:49)
- Interaktionen sind die Bausteine für Choreographien (00:18:49)
- Diskussion P2P Ansatz (00:18:50)
- Basiert auf Branching Bisimu ation als strenges Kriterium das (00:18:50)
- Korrektheitskriterium (00:18:50)
- Work ows (00:18:50)
- Let s DaI lCe (00:18:51)
- Strukturmodellierung spielt untergeordnete Rolle und wird nicht (00:18:51)
- Alle Verhalten von Prozessen sind erlaubt die die de nierten (00:18:51)
- Durch Abhängigkeiten zwischen Interaktionen können (00:18:51)
- MOC E iEfl lI IQ VOI1 I1tEI a kti0 I8I I (00:21:08)
- Teilnehmer der Rolle B (00:21:08)
- Genauer Teilnehmer der Rolle A sendet Nachricht vom Typ M (00:21:08)
- A sendet Nachr cht M an B (00:21:08)
- Interaktionen sind atomarer Natur (00:21:08)
- Interaktionen bilden die Basisblöcke für C (00:21:08)
- I lteI a ( 0I ISn IOd6 i6I l lI Ig Erweiterung (00:22:28)
- Typ Account Creation Request (00:22:28)
- Falls Käufer nicht registriert sendet Auktionsdienst Nachricht vom (00:22:28)
- Käufer sendet Anfrage an Auktionsdienst (00:22:28)
- Beispiel (00:22:28)
- Bedingungen für Interaktionen (00:22:28)
- Abhängigkeiten FI ZWiSC IEI l I l I6I a k Ii0I IE l (00:23:43)
- not cation angekommen (00:23:43)
- nachdem Delivery (00:23:43)
- lnteraktion A aufgetreten (00:23:43)
- lnteraktion B kann erst (00:23:43)
- PrecedesA (00:23:43)
- Abhängigkeiten FI ZWiSC I6I l I1 IeI a k Zi0I IBI l nhibils (00:24:58)
- Abhängig keiten FI zwischen I I I6I a kÜOI I6I l Vice versa nhibits (00:27:20)
- eintreten muss (00:27:20)
- tatsächlich (00:27:20)
- der beiden Interaktionen (00:27:20)
- Hinweis (00:27:20)
- beiden lnteraktionen eintreten kann (00:27:20)
- Prozesse müssen so gestaltet sein dass höchstens eine der (00:27:20)
- sendet Cance ation Nachricht (00:27:20)
- und umgekehrt (00:27:20)
- Wenn Interaktion A auftritt darf Interaktion B nicht auftreten (00:27:20)
- Abhängig keiten FI ZWiSC IEI l I I I6fa kÜOI I8I l We k PIECGÜGS (00:28:35)
- Kom p eX6 mtefa ktionen Composition (00:29:30)
- mit ZB Rollenvariablen (00:29:30)
- Repeated interactions (00:29:30)
- ä mv? 225g (00:29:30)
- Interaktionen sind (00:29:30)
- Guarded interactions (00:29:30)
- Nachricht an C senden Schließlich kann B an D senden (00:29:30)
- von Interaktionen (00:29:30)
- Abhängigkeiten n zwischen Interaktionen We k P 6CSdeS (00:29:35)
- Komplexe I It6fa KÜOTIEI1 Compos tion (00:31:56)
- Abhängigkeiten FI ZWiSC IEI l I1 I6I a k 0I I6l l ViC6 V6fS I If7 D fS (00:31:57)
- Cu=I 1m r (00:31:57)
- Hinweis (00:31:57)
- beiden Interaktionen eintreten kann (00:31:57)
- Wenn Interaktion A auftritt darf Interaktion B nicht au reten (00:31:57)
- Abhängigkeiten FI ZWiSC IEI l I1 I6I a k 0I I6l l (00:31:58)
- gesendet werden (00:31:58)
- Interaktion A aufgetreten (00:31:58)
- Precedes A (00:31:58)
- Abhängigkeiten (00:31:58)
- Abhängig keiten FI zwischen I I6I a k Zi0I IBI l Vice versa nhibits (00:32:13)
- KOITI plexe I1t6fa KÜOTIGI1 Compos tion (00:32:55)
- ske Busmaf (00:32:55)
- S Mana (00:32:55)
- se ef no fegwme euSem Seller Seller SamuiAccou l Craal t n (00:32:55)
- AUKÜOHS BEiSpie Szenario (00:32:56)
- 1tB a ( O SITIOdE i8fl lI lg (00:34:58)
- I I I6fa ( 0I ISITIOd6 i8I UI IQ (00:34:59)
- CUQOMBY Reseller( i f f f f wii) Li 1 Tsg 1 i i W i i i iFalls Versicherung angebbten vSchließlich wird Antrag entwede (00:44:14)
- ausgezahlt (00:44:14)
- Schließlich wird Antrag entweder abgelehnt oder der Betrag wird (00:44:14)
- werden soll öenf s (00:44:14)
- Choreographie l KI EditaI ItI aQ SZel IafiO (00:44:15)
- ausgezahlt (00:44:15)
- Falls Versicherung angeboten werden soll ebenfalls (00:44:15)
- BCR (00:44:15)
- Falls Credit Check erforderlich ist sind weitere Interaktionen (00:44:15)
- Klient sendet Kreditantrag zu Kreditabteilung (00:44:15)
- Modellierungsstile für Choreographien Beobachtung Zwei Stile identifizierbar (00:48:40)
- Beispiel Lefs Dance (00:48:40)
- lnteraktionsmodelle (00:48:40)
- Verknüpfte Verhaltensschnittstellen (00:48:40)
- BPMN Verknüpftes Verhalten (00:49:54)
- BPM N I Vefk ü pftes Vefha tBI I (00:53:29)
- branching structures sequence ows nn 1 L wcveamn anmum Le 0f ms wv gß nun wmAuw IJ (00:53:30)
- KOI I igiBI tB V6I Si0I I (00:53:52)
- iBPMN Intera kti0rl BP M N (00:54:35)
- akzeptierte Notation (00:54:35)
- Nimmt Grundidee von Let s Dance auf verwendet aber (00:54:35)
- Kontroll usskonstrukte (00:54:35)
- Ven vendung bekannter Notationselemente Ereignisse (00:54:35)
- lnteraktionen werden durch Nachrichten repräsentiert (00:54:35)
- Erweiterung von BPMN um lnteraktionsmodellierung (00:54:35)
- K0fI iQi6I t8 V6I Si0I1 (00:54:37)
- iBPMN Intera kti0rI BP M N (00:54:39)
- akzeptierte Notaiion (00:54:39)
- Nimmt Grundidee von Let s Dance auf verwendet aber (00:54:39)
- Kontroll usskonstrukte (00:54:39)
- Interaktionen werden durch Nachrichten repräsentiert (00:54:39)
- Erweiterung von BPMN um lnteraktionsmodellierung (00:54:39)
- iBPMN Konzepte Von internen Prozessen wird abstrahiert Teilnehmer (00:56:18)
- Ownership Konzept (00:56:18)
- durch BPMN Kontrollflusskonstrukte (00:56:18)
- Kontrollflussbeziehungen zwischen diesen Interaktionen (00:56:18)
- Atomare Interaktionen durch Ereignisse repräsentiert (00:56:18)
- iBPMN Beispie (00:56:20)
- I ItEI aK OI1Sm0d6 i6I Ul IQ in ÜBPMN (00:56:21)
- iBPMN Weite T6 KOTIZE pte (01:01:58)
- Durch lntermediate Timer Event mit ownership (01:01:58)
- Global Cancellation (01:01:58)
- Sub Process Konstrukt in BPMN (01:01:58)
- Interaktionen können zusammengefasst werden (01:01:58)
- Mehfefe Tei 16h T1el fÜf eine Rolle (01:01:58)
- I1tEI K OI1Sm0d6 i6flJI1Q in ÜBPMN (01:02:00)
- iBPMN Konzepte Von internen Prozessen wird abstrahiert Teilnehmer (01:02:01)
- Ownership Konzept (01:02:01)
- durch BPMN Kontrollflusskonstrukte (01:02:01)
- Kontrollflussbeziehungen zwischen diesen Interaktionen (01:02:01)
- Atomare Interaktionen durch Ereignisse repräsentiert (01:02:01)
- iBPMN Intera kti0r B P M N (01:02:02)
- akzeptierte Notation (01:02:02)
- Nimmt Grundidee von Let s Dance auf verwendet aber (01:02:02)
- Kontroll usskonstrukte (01:02:02)
- Beziehungen zwischen Interaktionen werden global de niert (01:02:02)
- Interaktionen werden durch Nachrichten repräsentiert (01:02:02)
- Erweiterung von BPMN um lnteraktionsmodellierung (01:02:02)
- iBPMN Konzepte Von internen Prozessen wird abstrahiert Teilnehmer (01:02:03)
- Ownership Konzept (01:02:03)
- durch BPMN Kontroll usskonstrukte (01:02:03)
- Kontrollflussbeziehungen zwischen diesen Interaktionen (01:02:03)
- Atomare Interaktionen durch Ereignisse repräsentiert (01:02:03)
- lnteraktionsmodellierung in iBPMN (01:02:40)
- iBPMN Weite I E KOI IZ6pt8 (01:02:48)
- Durch lntermediate Timer Event mit ownership (01:02:48)
- Global Cancellation (01:02:48)
- Sub Process Konstrukt in BPMN (01:02:48)
- Interaktionen können zusammengefasstwerden (01:02:48)
- Mehfefe T6i 6hIT1el fÜf eine Rolle (01:02:48)
- iBPMN detailliertes Beispiel (01:03:23)
- Äb Eitl lI1Q VOI1 VEfha t6I IS ChI li ItSt6 6I I (01:10:39)
- Ab GitLlI lg VOI1 V6fha tEI ISSChl li ISte 6I l I (01:21:56)
- iBPMN Bewertung Charakterisierung (01:22:01)
- Choreographiemodellierung in BPMN 25 BPMN 2 ist Standard auch der Chor Modellierung (01:23:51)
- iBPMN Bewertung (01:23:57)
Keyword
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