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  1. FaBSR:一种基于贝叶斯序列修订的集群故障预测方法及其在LANL集群中的应用

  2. 可修复的大规模长期运行计算(RLLC)集群系统的准确故障数量预测是一个挑战,因为该系统具有可修复性和规模大的特点。 此外,从系统维护得出的变化故障率产生了一个小的样本问题,即从不同时间阶段观察到的故障数不属于同一群体。 为了应对这一挑战,在时间序列和自举方法的基础上,提出了一种通用的贝叶斯序列修订预测方法(FaBSR),它可以确定故障数的分布,分析故障率的变化趋势并准确地预测故障。数字。 为了证明该方法的性能,将洛斯阿拉莫斯国家实验室(LANL)群集系统的数据用作典型的RLLC系统进行大量实验。
  3. 所属分类:其它