一种运维预测与自修复方法、系统、设备及存储介质

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一种运维预测与自修复方法、系统、设备及存储介质
申请号:CN202511061182
申请日期:2025-07-30
公开号:CN120973566A
公开日期:2025-11-18
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种运维预测与自修复方法、系统、设备及存储介质,包括以下过程:采集结构化、半结构化及非结构化数据,并对采集的数据进行解析与格式转换,得到预处理后的数据;基于预处理后的数据,构建包含实体、关系、属性和时间戳的动态知识图谱;应用深度图神经网络模型对动态知识图谱进行分析,聚合节点特征,识别关键故障节点,并预测出潜在故障;当预测出潜在故障时,应用强化学习算法,根据运维成本、业务影响和修复时长生成修复策略;执行修复策略,并将执行结果和修复过程中的性能指标数据反馈,以更新动态知识图谱和深度图神经网络模型。实现运维系统的全景数字化映射,提升故障预测准确率和自修复成功率。
技术关键词
动态知识图谱 修复方法 神经网络模型 性能指标数据 深度图 强化学习算法 节点特征 运维 策略 多源异构数据融合 动态贝叶斯网络 迁移学习技术 修复成功率 时间序列模型 自动化工具 监控探针 可读存储介质 实体