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TempOpt - Unsupervised Alarm Relation Learning for Telecommunication Networks

Created by
  • Haebom

作者

Sathiyanaryanan Sampath, Pratyush Uppuluri, Thirumaran Ekambaram

概要

本稿では、通信ネットワークのネットワークオペレーションセンター(NOC)で発生する膨大な量の障害アラームを効果的に分析し、根本原因を特定するための新しい非地図学習技術であるTemporal Optimization(TempOpt)を提案します。既存の時間依存性方法の限界を克服してアラーム間の関係を学習し、実際のネットワークデータセットを使用した実験により、従来の方法よりも向上したアラーム関係学習パフォーマンスを実証します。これは、ネットワーク障害の迅速かつ正確な解決に寄与することができる。

Takeaways、Limitations

Takeaways:
既存の時間依存性法の限界を克服する新しいアラーム関係学習技術TempOptの提示
実際のネットワークデータセットを用いた実験によるTempOptの性能検証
ネットワーク障害の迅速かつ正確な解決に貢献
NOCエンジニアの業務効率向上に貢献可能
Limitations:
提示されたTempOpt技術の一般化性能に関するさらなる研究が必要
さまざまな種類のネットワーク環境とアラームデータの適用性検証が必要
TempOpt技術の計算の複雑さと拡張性の分析が必要
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