ADR 0010 dokumentiert die JOIN-Aggregat-Entscheidung (Option B) mit 4 Aggregat-Funktionen, Heuchelei- und Konsistenz-Markern im Detail, Sample-Size-Ehrlichkeit und Cache-Strategie. ADR 0011 dokumentiert Aktuelle-Themen mit Persona-Prompt-Strategie, Versionierung statt Force-Override, AI-Bann-Quellen-Filter und json_object_mode-Recovery. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 0010 — Stimmverhalten × GWÖ-Bewertung als JOIN-Aggregat
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| **Status** | accepted |
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| **Datum** | 2026-05-06 |
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| **Refs** | #165, #166, #167, #168, #169, #171, #162, MEMORY/project_konsistenz_marker.md |
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## Kontext
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Vor dieser Entscheidung lagen zwei Erkenntnisquellen unverbunden in der DB:
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- `assessments` (~96 produktiv, dev) — pro Drucksache eine GWÖ-Bewertung
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mit `gwoe_score` (0–10), `gwoe_matrix` (5×5 Felder, Rating −5..+5),
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`wahlprogramm_scores` (pro Fraktion: WP-Treue + PP-Treue + Zitate).
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- `plenum_vote_results` (~7281 produktiv, dev) — pro Drucksache wer wie
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abgestimmt hat (`fraktionen_ja`/`_nein`/`_enthaltung` als JSON-Arrays,
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pro Fraktion normalisiert via `normalize_partei`).
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Die User-Frage „Welche Parteien stimmen häufiger gemeinwohlorientierten
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Anträgen zu?" — und die diametrale „Wer stimmt gegen das eigene
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Wahlprogramm?" — verlangt einen JOIN auf `(bundesland, drucksache)`.
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Heute schneiden sich nur ~19 von 7281 Votes mit Assessments. Die
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Aussagekraft ist also methodisch absichtlich konservativ ausgelegt
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(`min_n=5`, „ausreichend"-Flag, Sample-Size-Banner sichtbar).
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## Optionen
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### Option A — Materialisiertes Aggregat als eigene Tabelle (`stimm_index`)
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Bei jedem Assessment-Insert oder Vote-Insert ein Trigger, der ein
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fertiges Aggregat in eine eigene Tabelle schreibt.
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- **Pro:** Lese-Latenz minimal.
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- **Kontra:** Konsistenz-Logik in zwei Codepfaden (Insert-Trigger +
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Bulk-Reindex), Schema-Migration nötig, schwer testbar.
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### Option B — On-the-fly-JOIN mit TTL-Cache
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Aggregat-Funktionen lesen synchron aus den Quelltabellen, JOIN per
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SQL, Aggregation in Python, Ergebnis 60s im Process-Memory cachen.
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- **Pro:** Keine Schema-Migration, ein Codepfad, testbar wie reine
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Funktionen, 60s-TTL deckt Burst-Traffic ab.
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- **Kontra:** Erste Anfrage nach Cache-Miss ~3 s, danach ~0,17 s.
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### Option C — Computed-View
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SQLite-View mit dem JOIN. Aggregation im SQL.
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- **Pro:** Eine Query.
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- **Kontra:** SQLite-Views sind nicht persistent indexiert,
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Performance schlechter als B; aggregations-Logik mit
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GROUP_CONCAT-JSON-Tricks unleserlich.
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## Entscheidung
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**Option B** umgesetzt, ergänzt um zwei Marker im Antrag-Detail:
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1. **Vier Aggregat-Funktionen** in `app/auswertungen.py`:
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- `aggregate_stimm_index(filter_bl, filter_wp, exclude_antragsteller, min_n)`
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→ pro Fraktion `Ø(gwoe_score|JA) − Ø(gwoe_score|NEIN)`, Domain `[−10, +10]`.
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- `aggregate_heuchelei(...)` → Anteil der Anträge mit
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`wahlprogramm.score(F)≥7 ∧ F∈NEIN`.
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- `aggregate_stimm_index_pro_wert(...)` → Heatmap Fraktion×{Würde,
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Solidarität, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, Demokratie}.
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- `aggregate_stimm_index_cross_bl(...)` → gleiche Fraktion in
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mehreren Ländern nebeneinander.
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2. **Helper `_load_assessments_with_votes`** mit dem zentralen JOIN:
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```sql
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SELECT a.…, p.fraktionen_ja, p.fraktionen_nein, p.fraktionen_enthaltung
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FROM assessments a
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INNER JOIN plenum_vote_results p
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ON a.bundesland = p.bundesland AND a.drucksache = p.drucksache
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WHERE a.gwoe_score IS NOT NULL
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```
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3. **Antrag-Detail-Marker** (`templates/v2/screens/antrag_detail.html`):
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- **Heuchelei-⚠** neben jeder NEIN-Fraktion mit eigenem
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`wahlprogramm.score≥7`. Tooltip nennt den Score.
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- **Konsistenz-Block** über dem Vote-Block: rot bei Konflikt
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(„unterstützen" + abgelehnt; oder „ablehnen" + angenommen),
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grün bei Übereinstimmung. Bei mehreren Votes (Überweisung →
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Endabstimmung) wird das erste *definitive* Outcome
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(`angenommen|abgelehnt|bestätigt`) genommen.
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4. **Sample-Size-Ehrlichkeit:** `min_n=5` als Default, „ausreichend"-
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Flag pro Fraktion, Caveat-Banner über jedem Chart, Nutzer kann
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Antragsteller-Ausschluss togglen.
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5. **CSV-Export** `/api/auswertungen/stimmverhalten.csv` als
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Long-Format für externe Auswertung.
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## Konsequenzen
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### Positiv
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- Eine Domain-Funktion pro Aussage, leicht testbar.
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- Cache-Invalidation trivial: nach Assessment-Insert oder Vote-Ingest
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`cache_clear()` aufrufen (siehe `news_aggregator.run_aggregator`).
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- Fraktionsnamen sind in beiden Quellen vornormalisiert (`SPD`,
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`GRÜNE`, …) — kein zusätzlicher Mapping-Layer im JOIN.
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- Heuchelei- und Konsistenz-Marker im Detail sind die punktgenauen
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Belege für die aggregierten Aussagen im `/auswertungen`-Tab — der
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Nutzer kann von Aggregat zu Antrag durchklicken.
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### Negativ
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- Daten-Lücke zwischen Votes und Bewertungen ist sichtbar: 7281 vs.
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~96 Bewertungen, nur 19 in beiden Mengen. Die Aggregate sagen
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„ausreichend=False" für viele Fraktionen. Das ist methodisch
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ehrlich, aber bedeutet: das Feature wird erst nach **Phase 3
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(Vote-Orphans-Auto-Bewertung)** seine volle Aussagekraft
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entfalten.
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- Cache-Lebensdauer 60 s: bei `--reload`-Dev-Server ist der Cache
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nach jedem Auto-Reload weg. Akzeptabel für dev, in prod ein
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Worker-Prozess.
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### Folgen für andere ADRs
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- **0009 Protokoll-Parser-Registry**: pro neuem BL-Parser wachsen
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die Daten in `plenum_vote_results`, was den JOIN-Recall direkt
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hebt. Phase 5 hardcases verstärken Aussagen aus Phase 1.
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- **0011 Aktuelle-Themen × PM-Generator** (folgend): der
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Konsistenz-Block ist Vorlage für Empfehlungs-vs-Vote-Konflikte
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als PM-Anlass.
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