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Monitoring the network monitoring system: Anomaly Detection using pattern recognition

机译:监视网络监视系统:使用模式识别的异常检测

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摘要

For a successful and efficient network supervision, an Anomaly Detection System is essential. In this paper, our goal is to develop a simple, practical, and application-domain specific approach to identify anomalies in the input/output data of network probes. Since data are periodic and continuously evolving, it is not possible to use threshold-based approaches. We propose an algorithm based on pattern recognition to help mobile operators detect anomalies in real time. The algorithm is unsupervised and easily configurable with a small number of tuning parameters. After weeks of deployment in a production network monitoring system, we obtain satisfactory results: we detect major anomalies with low error rate.
机译:为了成功有效地进行网络监管,异常检测系统必不可少。在本文中,我们的目标是开发一种简单,实用且针对特定应用领域的方法,以识别网络探测器的输入/输出数据中的异常。由于数据是周期性且不断发展的,因此无法使用基于阈值的方法。我们提出一种基于模式识别的算法,以帮助移动运营商实时检测异常。该算法不受监督,并且可通过少量调整参数轻松配置。在生产网络监控系统中部署数周后,我们获得了令人满意的结果:我们检测到错误率低的重大异常。

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