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一种异常定位方法和装置 

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申请/专利权人:中邮科通信技术股份有限公司

摘要:本发明涉及一种异常定位方法和装置。通过场景化建立资源对象关系和指标间影响关联,定义异常影响范围以及传播链,基于贝叶斯网络技术动态分析传播链,以解决异常快速定位复杂难的问题,进一步实现运维的智能化。

主权项:1.一种异常定位方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S101、确定运维相关的对象及监控指标;步骤S102、根据运维场景化构建一个或多个异常传播链关系模型;步骤S103、获取运维对象多维指标数据;步骤S104、对获取的多维指标数据进行预处理,将指标数据划分为正常数据集和异常数据集;步骤S105、基于一个或多个异常传播链关系模型与数据集,通过贝叶斯网络技术进行分析;步骤S106、根据分析结果,生成异常事件产生的原因结果;所述步骤S105包括:根据异常数据集确定异常场景顶事件;基于异常场景顶事件与顶事件关联的对象、监控指标,以及对象间与监控指标间异常传播链关系,构建贝叶斯网络;利用贝叶斯网络、正常数据集、异常数据集,由顶端向下分析,因果关系推理、计算发生概率结果;具体实现如下:给定一个联合概率分布PX1,X2,···,Xn以及变量的一个排序d,将X1作为根节点开始,并赋予X1以先验概率分布PX1;然后用一节点表示X2,如果X2与X1有关,则从X1到X2建立一个联结,并用PX2|X1表示联结强度;如果X2与X1无关,则赋予X2以先验概率分布PX2;在第i级从Xi的父节点集合画一组方向线联结到Xi,并用条件概率定量表示,结果得到一个有向非循环图,用于表示PX1,X2,···,Xn中所体现的许多独立关系,该有向非循环图就称作贝叶斯网络;反过来,包含有重构原始分布函数所必需的所有信息,在排序d下,有如下贝叶斯网络的联合分布函数: ;定义信念为Belx=Px|e,即在已知证据e的情况下,事件x发生的条件概率,反映在预定环境下某一事件发生的可能性;e表示为e=e-x∪e+x,其中e-x反映的是以X为根节点的子树,e+x反映的是树的其余部分,则信念表示为:Bele=Px|e-x,e+x=αPe-x|e+x,x·Px|e+x=αPe-x|x·Px|e+x式中α=[Pe-x|e+x]-1为归一化因子;令λ(x)=Pe-x|x,表示对诊断的支持;π(x)=Px|e+x,表示对预报的支持,则有Belx=αλxπx;在实际推理过程中,当观测证据e到来时,网络信念得到更新;在贝叶斯网络中,异常场景顶事件发生概率的计算能够等效为信念的更新;在什么情况也不知道的初始条件下,网络中的信念分布只是先验概率的分布,每个节点有λ=1,而π从下往上传播,各节点对预报的支持值等于其先验概率分布;根据网络信念传播更新的原理Belx=αλxπx,计算出异常场景顶事件T的信念值,也就是异常场景顶事件的发生概率。

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