In dieser Arbeit betrachten wir hauptsächlich eine Analysemethode für Workflownetze die regelbasierte Reduktion genannt wird. Dabei wird eine Menge von Regeln definiert; diese werden dann wiederholt angewendet, um die Größe des Netzes schrittweise zu reduzieren und währenddessen zu studierende Eigenschaften wie ``Wohlgeformtheit'' des Netzes zu erhalten. Wir präsentieren einen Algorithmus der jedes wohlgeformte Free-Choice Netz (und nur die wohlgeformten Netze) zu einem trivialen Netz reduzieren kann. Durch eine Erweiterung der Regeln gelingt es ebenfalls, probabilistische Workflownetze zu reduzieren und z.B. die erwartete Anzahl an Transitionen bis zum Erreichen des Endzustandes zu berechnen.
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In dieser Arbeit betrachten wir hauptsächlich eine Analysemethode für Workflownetze die regelbasierte Reduktion genannt wird. Dabei wird eine Menge von Regeln definiert; diese werden dann wiederholt angewendet, um die Größe des Netzes schrittweise zu reduzieren und währenddessen zu studierende Eigenschaften wie ``Wohlgeformtheit'' des Netzes zu erhalten. Wir präsentieren einen Algorithmus der jedes wohlgeformte Free-Choice Netz (und nur die wohlgeformten Netze) zu einem trivialen Netz reduziere...
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