随着全球的企业持续将日常业务转换为数字化运营的方式,许多公司的内部数据正在以井喷的方式不断增长。根据Gartner的一项调查,全球各大公司每年所创建的数据量均比上一个年度增加2-3倍。
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不过,数据在以指数级增长的同时,会造成所谓的“虚拟海啸”。它不但体现在数据会变得越来越难以管理和分析,也会让企业的IT运营人员持续增加时间、精力和资金的投入。
为了让它们不会对主营业务产生喧宾夺主的影响,我们需要通过恰当的处理,让企业数据不仅可以协助创建更好的模型,而且能够从长远的角度发挥其潜在的价值。据此,业界提出了将传统的IT运营转换为AIOps,从而为企业提供更好的预测、分析和统计信息。可以说,通过面向未来的、可靠的、可扩展的、且易于安装的AIOps,企业IT运营将会得到大幅简化。
下面,我将和您具体讨论什么是AIOps?它能够为业务解决什么问题?市场上有哪些流行的AIOps解决方案?以及在购置AIOps产品时应当考虑哪些方面?
AIOps,即:针对IT运营的人工智能,是人工智能技术在改善公司IT运营方面的应用。有时,它也称为IT运营分析(ITOA)。作为一种超现代的IT解决方案,AIOps是由Gartner于2016年提出的。
AIOps可以使您的企业减少花费在执行那些冗余的、重复性的IT运营上的时间和精力,进而让您能够专注于核心业务与产品。通过大数据、机器学习和智能分析,AIOps不但可以自动化并增强您的IT运营,还能够在执行大数据分析的基础上,为业务提供高度准确的预测和统计数据。那些传统的IT运营可能需要花费数月的时间,才能发现业务流程中的模式。而AIOps则能够在几秒钟内,创建有价值的分析,并达到可观的准确度。
随着业务的扩展,企业数据不但在体量和类型上迅速增加,而且数据本身也会变得异常动态、且难以处理。显然,受到传统的人工IT运营方式的限制,他们往往无法持续、高效、准确地扫描数百万个数据字段,确定正确数据的模式,以及进行数据质量的预测。而通过使用AIOps,企业可以受益于如下方面:
此外,通过与AIOps的集成,企业可以将重要的业务部门实现自动化,提高日常IT运营的绩效和精准度。
如前文所说,AIOps可以在非常短的时间内,利用尽量少的资源,针对大量的数据和复杂的数据类型,采用机器学习与智能分析相结合的方式,为业务提供更好、更可靠的预测和分析。下面,我们来讨论几个在实际应用中,AIOps简化IT运营的实例。
异常检测
机器学习在识别数据异常等方面表现十分出色。它通过使用复杂的、经过调优的算法,将过往与当前的被监控关键指标(KPI)予以比较。通过识别非常规的业务模式的相关事件和活动,AIOps可以快速检测出异常,进而确定其来源。
有统计表明,那些实施了AIOps的公司在事件调查的用时方面,平均减少了70%至90%。可以说,异常检测的效率和准确性,不但能够为质量控制节省巨额的资金,还能够确保为客户带来出色的产品质量。
事件关联
AIOps具有查找各个事件之间相关性的独特能力。通过协助分清某个因素是如何导致另一个因素产生的,AIOps能够让企业准确地跟踪各种错误的根源。此外,AIOps还可以将相关事件进行分组,并将他们放入“权重列表(hit list)”中。
IT服务管理(ITSM)
AIOps可以管理包括产品设计、构建、交付、质量控制等方面的IT服务。同时,作为ITSM人员的得力助手,AIOps可以为他们提供更好的行动计划和洞见,进而提高公司的IT运营水平和服务效率。
自动化
传统的IT运营需要完全依赖IT人员手动进行数据的测试分析。如果参与处理的人员在技能上参差不齐,那么他们的分析结果则会产生差异。而AIOps无需任何人工干预,即可协调统一,并提供高品质的输出。
总的说来,得益于机器学习、大数据智能分析、以及人工智能的优势,AIOps能够为企业业务带来如下好处:
尽管AIOps是一个相对较新的解决方案,但市场上已经出现了不少大公司的成熟产品与方案,可供企业挑选与实现。其中包括:
在选择AIOps供应商,并购置其产品之前,我们应考虑如下因素:
综上所述,在日益数字化的浪潮中,AIOps可以为企业降低成本,提高预测的准确性,提供有价值的数据洞见,减少IT日常运营的各项成本与开销,以及为业务创建各种可持续使用的数据模型。最后,希望本文能对您了解AIOps提供帮助。
分享名称:给初学者的AIOps指南:基本概念和相关特性
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