基于并行FP-Growth算法的業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)告警關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、當(dāng)今社會,隨著通信行業(yè)的迅速發(fā)展,加上各大運(yùn)營商競爭激烈,網(wǎng)絡(luò)維護(hù)對于運(yùn)營商而言變得至關(guān)重要。業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)絡(luò)就是用來維護(hù)和支撐運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的。為了更好地進(jìn)行運(yùn)營維護(hù)工作,業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)中的網(wǎng)絡(luò)管理顯得尤為重要,加上運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)規(guī)模龐大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,設(shè)備多種多樣這些特點(diǎn),使得引起的告警類型變得非常豐富,另一方面,在網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)維管理當(dāng)中,隨著網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障時,以最短的時間正確地判斷出網(wǎng)絡(luò)故障所在的位置、故障的類型和引起故障的原因,變得特別重要,目的是以便于

2、及時對網(wǎng)絡(luò)故障進(jìn)行修復(fù)。但是,實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)中,一個故障的產(chǎn)生,常常會跟隨著多個告警事件。而且,隨著網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模和復(fù)雜性的不斷提高,告警的種類和數(shù)量也會變得越來越多,因此,對于網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員而言,僅用人工進(jìn)行告警分析已不能滿足運(yùn)營維護(hù)工作的需要。所以本文提出了運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘中的關(guān)聯(lián)規(guī)則算法來對業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)中的告警數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,目的是提取告警中有價值的信息,并利用這些信息找到引起告警的根源故障。
  本文主要工作是使用Hadoop分布式環(huán)境,同

3、時在此環(huán)境下利用并行FPGrowth算法對業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)中的告警數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘。首先,對告警數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,采用滑動時間窗口算法將告警數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為適合用來關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘的告警事務(wù)數(shù)據(jù);然后將處理過的數(shù)據(jù)使用并行FPGrowth算法進(jìn)行頻繁項(xiàng)集挖掘;最后從頻繁項(xiàng)集中求得關(guān)聯(lián)規(guī)則。由于實(shí)際應(yīng)用中常會面臨內(nèi)存不足以及計算能力的瓶頸問題,所以本文采用基于Hadoop平臺的并行FPGrowth算法,結(jié)合Hadoop平臺以及MapReduce編程模型

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