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Methods and systems for machine-learning-based resource prediction for resource allocation and anomaly detection

机译:用于基于机器学习的资源预测以进行资源分配和异常检测的方法和系统

摘要

A method for monitoring resources in a computing system having system information includes transforming, via representation learning, variable-size information into fixed-size information, and creating a machine learning neural network model and training it the machine learning model to predict future resource usage of an application. The method further includes providing the prediction of further resources usage of the application as an input to an action component, wherein the action component is one of an anomaly detector or a reinforcement learner that drives a scheduler. The method additionally includes performing, by the action component, at least one of scheduling resources within the computing system or detecting a resources usage anomaly.
机译:一种用于在具有系统信息的计算机系统中监视资源的方法,该方法包括通过表示学习将可变大小的信息转换为固定大小的信息,创建机器学习神经网络模型并对其进行训练,以预测未来的资源使用情况。一个应用程序。该方法还包括提供对应用程序的其他资源使用的预测作为动作组件的输入,其中,动作组件是驱动调度器的异常检测器或强化学习器之一。该方法另外包括由动作组件执行调度计算系统内的资源或检测资源使用异常中的至少一项。

著录项

  • 公开/公告号US10579494B2

    专利类型

  • 公开/公告日2020-03-03

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 NEC LABORATORIES EUROPE GMBH;

    申请/专利号US201816133749

  • 申请日2018-09-18

  • 分类号G06F9/50;G06F11/34;G06N3/08;G06N5/04;G06N20;G06F11/30;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-21 11:26:58

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