[发明专利]一种基于机器学习的实时KPI数据异常检测方法及装置有效
申请号: | 202011378297.7 | 申请日: | 2020-12-01 |
公开(公告)号: | CN112187555B | 公开(公告)日: | 2021-03-19 |
发明(设计)人: | 韩丹;东虎 | 申请(专利权)人: | 北京蒙帕信创科技有限公司 |
主分类号: | H04L12/24 | 分类号: | H04L12/24;H04L12/26;G06N20/00;G06K9/62 |
代理公司: | 北京市隆安律师事务所 11323 | 代理人: | 杨云 |
地址: | 100022 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 本发明提出了一种基于机器学习的实时KPI数据异常检测方法及装置,其包括以下步骤:实时获取KPI数据;将所述KPI数据代入多个无监督模型进行筛选;将经过所有无监督模型筛选后的筛选结果为疑似异常的数据点置入第一数据集合;对所述第一数据集合的数据点代入第一检测模型判断;输出判断结果。本发明克服企业传统运维方式中人为设置大量阈值、需要用户高度参与的弊端,并且可以实现从海量的KPI数据中及时发现异常,帮助人工完成快速的异常筛查,提高检测系统的应急响应能力。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 机器 学习 实时 kpi 数据 异常 检测 方法 装置 | ||
【主权项】:
暂无信息
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