Wissensdatenbank-Design – Best Practices

Last Updated Februar 5, 2026

Einheitliches Wissensdatenbank-Design für WalkMe DAP, WalkMe Learning Arc und WalkMe AI

1. Designziel

Entwerfen Sie ein einzelnes, gesteuertes Wissenssystem, das:

  • Dient als maßgebliche Quelle der Wahrheit
  • Treibt konsistente Anleitungen für In-App-Ausführung, strukturiertes Lernen und KI voran
  • Skalierbar über Transformationen (SAP S/4HANA, Salesforce, ServiceNow, KI)

Die Wissensdatenbank ist prozesszentriert, nicht inhaltszentriert.

2. Übersicht über die logische Architektur

  • Kernprinzip: Wissen wird einmal entworfen und dann von DAP, Learning Arc und KI unterschiedlich gerendert.

3. Ebene 1: Geschäfts- und Prozessebene

Diese Ebene definiert, was unabhängig von Tools wahr ist.

Komponenten
  • Geschäftsergebnisse (KPIs, Werttreiber)

  • End-to-End-Prozesse

  • Rollen und Verantwortlichkeiten

  • Richtlinien und Compliance-Regeln

Eigentum
  • Prozess-Eigentümer

  • Funktionale Führungskräfte

  • Transformationsbüro

4. Ebene 2: Wissensobjektebene

Dies ist das Herz des Designs. Das gesamte Wissen wird als strukturierte Objekte gespeichert und verwaltet.

Kernwissensobjekte
Objekt Zweck Schlüsselattribute
Geschäftsergebnis Warum der Prozess existiert KPI, Werttreiber
Prozess End-to-End-Ablauf Umfang, Auslöser, Systeme
Rolle Wer die Arbeit ausführt Zuständigkeiten
Aufgabe Atomare Arbeitseinheit Eingänge, Ausgänge, Erfolg
Entscheidung Bedingte Logik Regeln, Ausnahmen
Systemkontext Wo die Arbeit stattfindet App, Bildschirm, Transaktion
Richtlinie/Kontrolle Governance Auswirkungen auf die Compliance

Diese Objekte sind tool-agnostisch und KI-lesbar.

5. Ebene 3: Bereitstellungs- und Erlebniszuordnung

Jede Übertragungsfläche verbraucht die gleichen Objekte, aber in unterschiedlichen Tiefen.

WalkMe DAP
  • Primärobjekt: Aufgabe

  • Verwendungen:

    • Systemkontext

    • Schrittweise Ausführungsanleitung

    • Validierung und Fehlerprävention

Design-Regel: DAP führt niemals eine neue Prozesslogik ein – führt nur genehmigte Aufgaben aus.

WalkMe Learning Arc
  • Primäre Objekte: Rolle, Prozess, Ergebnis

  • Verwendungen:

    • Rollenbasierte Reisen

    • Prozessübersichten

    • Kuratierte Aufgabenaktivierung

Design-Regel: Learning Arc spiegelt die offizielle Prozess-Taxonomie wider.

WalkMe AI
  • Primäre Objekte: Aufgabe, Entscheidung, Richtlinie

  • Verwendungen:

    • Strukturiertes Wissen

    • Geregelte Terminologie

    • Kontext aus DAP und Learning Arc

Designregel: KI-Antworten müssen einem bekannten Objekt zugeordnet sein.

6. Wissens-Hierarchie (empfohlen)

Geschäftsergebnis
└── Prozess
├── Rolle
│ └── Aufgabe
│ ├── Ausführungsanleitung (DAP)
│ ├── Lerninhalte (Learning Arc)
│ └── KI-Antworten
└── Richtlinien/Entscheidungen

Diese Hierarchie ermöglicht:

  • Rückverfolgbarkeit

  • Governance

  • Konsistente Analysen

7. Learning Arc als Wissensindex

Bewährte Verfahren

Verwenden Sie Learning Arc als sichtbaren Index der Wissensdatenbank.

Learning Arc sollte:

  • Die Prozesshierarchie spiegeln

  • Rollenbasierte Einstiegspunkte offenlegen

  • Direkter Link zur DAP-Ausführung und KI-Unterstützung

DAP und KI sollten sich als eingebettet und nicht als separate Systeme anfühlen.

8. Benennung & Taxonomiestandards

Erforderliche Standards
  • Ein globaler Prozessname

  • Ein Aufgabenname pro Aktion

  • Geschäftssprache zuerst, Systemsprache an zweiter Stelle

Beispiel:

  • Richtig: „Vertriebsauftrag erstellen“

  • Vermeiden: „VA01 Entry“

9. Governance-Modell

Minimale Governance-Rollen
  • Knowledge Owner (Prozess)

  • Enablement Translator (WalkMe)

  • KI-Steward

  • WalkMe-Plattform-Admin

Lebenszyklussteuerungen
  • Versionierung auf Systemversionen abgestimmt

  • Überprüfung bei Fit-to-Standard, Go-Live und Releases

  • Ausmusterung veralteter Wissensobjekte

10. Mess- und Feedback-Schleife

Messen Sie die Wissenseffektivität, nicht das Inhaltsvolumen.

Empfohlene KPIs
  • Aufgaben-Erfolgsquote

  • Zeit bis zur Kompetenz

  • Fehlerreduzierung

  • KI-Antwortsicherheit

  • Support-Ticket-Umleitung

Verwenden Sie Analysen, um die Wissensdatenbank zu verfeinern – nicht, um mehr Inhalte hinzuzufügen.

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