机器学习本身有很多成熟的算法和系统,及其大量的优秀的开源工具。 如果成功的将机器学习应用到智能运维之中,还需要三个方面的支持: 数据, 标注的数据, 应用。
数据:互联网应用本身具有海量的日志。需要做优化存储。 数据不够还需要自主生成。
标注的数据: 日常运维工作会产生标注的数据。 比如出了一次事件后,运维工程师会记录下过程, 这个过程会反馈到系统之中, 反过来提升运维水平。
应用: 运维工程师师智能运维系统的用户。 用户使用过程发现的问题可以对智能系统的优化起正向反馈作用。
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