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ChronoGraph: A Real-World Graph-Based Multivariate Time Series Dataset

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저자

Adrian Catalin Lutu, Ioana Pintilie, Elena Burceanu, Andrei Manolache

개요

ChronoGraph는 실제 운영 중인 마이크로서비스에서 구축된 그래프 구조의 다변량 시계열 예측 데이터셋입니다. 각 노드는 CPU, 메모리, 네트워크 사용량 패턴을 캡처하는 시스템 수준 성능 지표의 다변량 스트림을 방출하는 서비스이고, 방향성 엣지는 서비스 간의 종속성을 인코딩합니다. 주요 과제는 서비스 수준에서 이러한 신호의 미래 값을 예측하는 것입니다. 또한 ChronoGraph는 이상 감지 방법의 평가 및 운영 중단 시 예측의 견고성 평가를 가능하게 하는 전문가가 주석을 단 사고 윈도우를 이상 레이블로 제공합니다.

시사점, 한계점

시사점:
마이크로서비스 시스템의 구조를 인식하는 예측 및 사고 인지 평가 연구를 위한 현실적인 벤치마크 제공.
다변량 시계열, 명시적이고 기계가 읽을 수 있는 종속성 그래프, 실제 사고와 관련된 이상 레이블을 결합한 독특한 특징 제공.
예측 모델, 사전 훈련된 시계열 기초 모델 및 표준 이상 감지기를 포함하는 기본 결과 보고.
한계점:
논문 자체에서 구체적인 한계점을 언급하지 않음. (데이터셋의 제약, 모델의 일반화 능력, 특정 이상 상황에 대한 민감도 등은 추후 연구를 통해 밝혀질 수 있음)
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