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Resilient by Design -- Active Inference for Distributed Continuum Intelligence

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저자

Praveen Kumar Donta, Alfreds Lapkovskis, Enzo Mingozzi, Schahram Dustdar

개요

본 논문은 분산 컴퓨팅 컨티넘(DCC) 시스템의 장애에 대한 탄력성을 확보하기 위해 확률적 능동 추론 복원 에이전트(PAIR-Agent)를 제안합니다. PAIR-Agent는 장치 로그로부터 인과적 오류 그래프를 구축하고, 마르코프 블랭킷과 자유 에너지 원리를 사용하여 불확실성을 관리하며 오류를 식별하며, 능동 추론을 통해 자율적으로 문제를 해결합니다. 지속적인 모니터링과 적응형 재구성을 통해 다양한 장애 상황에서도 서비스 연속성과 안정성을 유지합니다.

시사점, 한계점

시사점:
DCC 시스템에서 AI 기반 워크로드의 실시간, 적응형 조정을 위한 안정성 확보에 기여
장애를 자율적으로 감지하고 해결하는 에이전트 기반 접근 방식 제시
확률적 능동 추론을 통해 불확실성을 관리하고 탄력성을 향상
이론적 검증을 통해 제안된 프레임워크의 신뢰성과 효과 입증
한계점:
"Work-in-progress" 논문으로, 구체적인 구현 및 성능에 대한 상세 정보 부족
실제 DCC 환경에서의 적용 및 평가에 대한 정보 부재
다른 복원 메커니즘과의 비교 분석 부족
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