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MACHINE-LEARNING BASED OPTIMIZATION OF DATA CENTERS USING SUPPLEMENTAL INDICATORS

机译:使用补充指标的基于机器学习的数据中心优化

摘要

In exemplary aspects of optimizing data centers, historical data corresponding to a data center is collected. The data center includes a plurality of systems. A data center representation is generated. The data center representation can be one or more of a schematic and a collection of data from among the historical data. The data center representation is encoded into a neural network model. The neural network model is trained using at least a portion of the historical data. The trained model is deployed using a first set of inputs, causing the model to generate one or more output values for managing or optimizing the data center using supplemental indicators.
机译:在优化数据中心的示例性方面,收集与数据中心相对应的历史数据。数据中心包括多个系统。生成数据中心表示。数据中心表示可以是历史数据中的示意图或数据集合中的一个或多个。数据中心表示被编码为神经网络模型。使用至少一部分历史数据来训练神经网络模型。使用第一组输入来部署训练后的模型,从而使模型生成一个或多个输出值,以使用补充指标来管理或优化数据中心。

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