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當(dāng)前位置: 首頁(yè)出版圖書(shū)科學(xué)技術(shù)計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)科學(xué)理論與基礎(chǔ)知識(shí)事件挖掘的理論算法及應(yīng)用

事件挖掘的理論算法及應(yīng)用

事件挖掘的理論算法及應(yīng)用

定 價(jià):¥59.00

作 者: 李濤
出版社: 廈門大學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò) 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)與數(shù)據(jù)挖掘 數(shù)據(jù)庫(kù)

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ISBN: 9787561559802 出版時(shí)間: 2016-03-01 包裝: 平裝
開(kāi)本: 128開(kāi) 頁(yè)數(shù): 304 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  《事件挖掘的理論算法及應(yīng)用》是對(duì)作者近年承擔(dān)及完成的事件挖掘相關(guān)科研課題的一個(gè)很好的總結(jié)。主要內(nèi)容包括ITIL事件管理、智能云管理、智能家居、醫(yī)療保健以及惡意軟件檢測(cè)等眾多科研課題中,事件挖掘所應(yīng)用的理論、算法及應(yīng)用成果的介紹和展示。 《事件挖掘的理論算法及應(yīng)用》系統(tǒng)介紹了時(shí)間以及日志挖掘的主要算法,同時(shí)重點(diǎn)闡述了事件挖掘在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理方面的應(yīng)用。本書(shū)首先介紹了如何將不同格式和內(nèi)容的日志數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為規(guī)范格式以方便整合和后續(xù)分析,以及如何對(duì)系統(tǒng)的監(jiān)控程序進(jìn)行優(yōu)化和配置。然后,系統(tǒng)闡述了如何從日志和事件數(shù)據(jù)中挖掘有用的模式和知識(shí),詳細(xì)描述了各種高效和智能的模式挖掘和問(wèn)題定位的算法。最后,還討論了基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的復(fù)雜系統(tǒng)管理以及實(shí)踐總結(jié)在社交媒體上的應(yīng)用。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《事件挖掘的理論算法及應(yīng)用》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

第1章 引言 
1.1 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型系統(tǒng)管理 1
1.2 本書(shū)概覽 3
1.3 本書(shū)內(nèi)容 4
1.4 小結(jié) 7
第1部分:事件生成和系統(tǒng)監(jiān)控 
第2章事件生成:從日志到事件 9
2.1 綜述 9
2.3日志消息分類 14
2.4日志消息聚類 15
2.5基于樹(shù)狀結(jié)構(gòu)的聚類 17
2.6 基于消息簽名的事件生成 24
2.7小結(jié) 36
第3章 優(yōu)化系統(tǒng)監(jiān)控配置 38
3.1 綜述 38
3.2 自動(dòng)監(jiān)控 38
3.3 消除誤報(bào) 41
3.4 消除漏報(bào) 44
3.5 實(shí)驗(yàn)評(píng)估 47
3.6 小結(jié) 51
3.7 術(shù)語(yǔ)表 51
第2部分:模式發(fā)現(xiàn)和摘要
第4章 事件模式挖掘 54
4.1 引言 54
4.2 序列模式 55
4.3 全依賴模式 62
4.4 部分周期依賴模式 64
4.5 互依賴模式 70
4.6 t-模式 73
4.7頻繁情節(jié) 78
4.8突發(fā)事件 81
4.9罕見(jiàn)事件 83
4.10時(shí)間序列和事件間的相關(guān)模式 85
4.11 案例分析 86
4.12小結(jié) 101
4.13術(shù)語(yǔ)表 102
第5章 時(shí)滯挖掘 103
5.1 引言 103
5.2 非參數(shù)的方法 104
5.3 帶參數(shù)的方法 113
5.4 實(shí)例分析 121
5.5 小結(jié) 130
5.6 術(shù)語(yǔ)表 130
第6章 日志事件摘要 132
6.1引言 132
6.2基于頻率變化的摘要 135
6.3基于時(shí)序動(dòng)態(tài)的摘要 142
6.4便捷化摘要任務(wù) 154
6.5小結(jié) 165
6.6術(shù)語(yǔ)表 166
第3部分:應(yīng)用
第7章 系統(tǒng)管理中數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用 168
7.1 系統(tǒng)診斷 168
7.2 搜索相似的序列文本事件片段 171
7.3 層次多標(biāo)簽工作票分類 190
7.4 工作票解決方案推薦 205
7.5 小結(jié) 226
7.6 術(shù)語(yǔ)表 227
第8章 面向Twitter流的社交媒體事件摘要 228
8.1 引言 228
8.2 問(wèn)題形式化 231
8.3 Twitter消息上下文分析 232
8.4 子事件檢測(cè)方法 235
8.5 多Twitter消息摘要 240
8.6 實(shí)驗(yàn) 242
8.7 總結(jié)和未來(lái)工作 251
8.8 術(shù)語(yǔ)表 251
參考文獻(xiàn) 252

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