【摘 要】
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互联网飞速发展,产品也日益丰富,相对应的企业系统也变得越来越复杂,快速迭代的产品需要时刻保证业务稳定可靠,这就给运维人员带来了新的挑战。线上系统任何故障和运维的任何失误都可能会为企业带来巨大的经济损失,这就需要一个高效稳定的监控系统为企业运维人员提供行之有效的服务。本文根据目前互联网行业的实际发展现状分析得出了互联网行业在系统架构和业务场景上的日益复杂,引出了互联网企业对于复杂业务系统所面临的监控
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互联网飞速发展,产品也日益丰富,相对应的企业系统也变得越来越复杂,快速迭代的产品需要时刻保证业务稳定可靠,这就给运维人员带来了新的挑战。线上系统任何故障和运维的任何失误都可能会为企业带来巨大的经济损失,这就需要一个高效稳定的监控系统为企业运维人员提供行之有效的服务。本文根据目前互联网行业的实际发展现状分析得出了互联网行业在系统架构和业务场景上的日益复杂,引出了互联网企业对于复杂业务系统所面临的监控问题,进而提出了本文的研究目标及研究意义。本文通过封装Prometheus组件,搭配自定义告警服务搭建一套分布式监控系统。在Prometheus提供的能力基础之上,通过配置信息的同步更新从而完成Prometheus组件创建,采集任务生成,告警任务生成的能力;再借助Prometheus的数据查询功能实现数据可视化展示;并通过自定义告警组件实现告警通知。系统进行相应的功能业务抽象和物理分层,设计并实现了数据采集,数据可视化,数据存储,监控告警这四大模块。最后完成测试,用户体验良好,系统功能完善,系统的数据采集承载力和告警通知的时效性目前满足实际业务场景,具有良好的稳定性。目前,该监控系统已经完成了以上功能的开发,在线上环境运行,陆续接入公司各业务方为其提供稳定高效的监控服务,帮助定位解决业务系统存在的问题,提高了各业务方服务的高可用性,为企业产品服务提供了巨大的贡献。
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近年来,制造业对于生产设备自动化的需求不断提高。涡旋式汽车空调压缩机动盘因其特殊的外形及装配工艺,制约了涡旋式汽车空调压缩机装配设备自动化程度进一步提升。本文开展了涡旋式汽车空调压缩机动盘自动装配系统的研究,采用柔性夹具及机器人视觉系统搭建了一套适用于涡旋压缩机动盘的自动装配系统。解决了柔性夹具夹取异形零件过程中,零件与夹具具有不确定偏移量的问题。论文主要研究内容如下:首先,设计了压缩机动盘自动装
在电力电子系统中,功率半导体器件的高速开关会导致严重的电磁干扰(electromagnetic interference,EMI)问题,这将影响电力电子系统运行的稳定性。为了解决由功率半导体器件的高速开关引起的EMI问题,EMI滤波器被广泛使用。然而,EMI滤波器器件参数的确定需要进行大量的实验,因此,EMI滤波器的设计过程是耗时且高成本的。用建模仿真的方式替代实验过程能够提高EMI滤波器的设计效
传统的水下潜航器一般通过舵与螺旋桨之间的配合实现水下的姿态控制,当潜航器在低速行驶时,水流的阻尼力很大,舵能提供的动力很小,能量损耗巨大。本文设计了一种新型射流直线电机作为潜航器的推进电机,可使得潜航器在低速状态下具有较高的机动性能。本文先通过解析法建立了射流电机的磁场解析模型,并与水动力学模型相结合,建立了电磁-流体耦合模型。然后通过建立电磁场、流体场等多场仿真模型,预测射流电机的功能特性,最后
近年来互联网飞速发展,企业的机房部署架构也日益复杂。企业为了提高互联网服务的质量,通常会将应用程序部署在多个中心机房和边缘机房中,达到多机房互相容灾、流量负载均衡等目的。在传统的中心机房监控方案中,首先将各个集群产生的监控数据汇聚到中心节点的数据仓库,由中心节点统一存储、管理和进行异常检测并告警。这样的模式应用到边缘机房中存在很大的局限性:首先,跨公网传输大量数据会带来不必要的网络成本开销;其次,
近些年来人们对数据隐私保护越来越重视,政府也对数据隐私保护领域逐渐开始制定一系列的规范,保护数据隐私的安全。目前,在人工智能领域通用的深度学习算法都是数据可见的,即需要获取到数据才能使用这些深度学习算法,这给数据隐私产生了极大的威胁。因此Google在2016年首次提出了联邦学习的概念。联邦学习是一种能够在不泄露用户数据的前提下训练人工智能模型的一种深度学习算法,它在保护用户数据隐私,解决数据孤岛
“马铃薯主粮化”政策指将马铃薯加工为馒头等传统主食。然而,马铃薯馒头通常具有较高的血糖生成指数(Glycemic Index,GI),长期摄入会增加罹患糖尿病等慢性代谢疾病的风险,限制了马铃薯主粮产业化。葡萄籽原花青素(Grape Seed Procyanidins,GSP)能通过抑制淀粉消化酶的活性,或是以非共价键与淀粉结合等途径抑制淀粉的消化,从而降低淀粉类食物的GI数值。但GSP与马铃薯淀粉
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根皮素(Phloretin,Pht)为二氢查尔酮类化合物,主要存在于苹果、草莓、山茶等植物中,具有抗氧化、抑制酪氨酸酶活性、抗肿瘤、降血糖等生理功能,安全无毒,可应用于食品、药品、化妆品等多个领域。但是存在水溶性差、生物利用率低以及稳定性差等问题,在实际应用中具有局限性,因此提高Pht的水溶性以及生物利用度显得尤为重要。为了解决疏水性小分子在应用中存在的问题,目前已经开发出多种性能不同的纳米载体,