在当今数字化时代,企业的业务系统每天都会产生海量的日志数据。这些日志数据蕴含着丰富的信息,不仅记录了系统的运行状态,还可能隐藏着各种异常情况,如安全攻击、系统故障等。然而,面对如此庞大的日志数据,人工分析显然是不现实的。因此,构建一套高效的日志智能聚合分析系统,实现实时异常检测,成为了企业保障系统稳定运行和安全的重要手段。本文将介绍如何利用Elasticsearch和Logstash构建实时异常检测流水线,对日志数据进行智能聚合分析。
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在当今追求可持续交通与能源高效利用的时代,混合动力电动汽车(HEV)和电池电动汽车(BEV)的发展备受瞩目。而在设计这些车辆的动力系统时,设计人员始终面临着巨大的压力,需要在提高能效和可靠性的同时降低成本。从传统的单一电源架构向双 12 伏和 48 伏电源轨的转变,无疑是一个重要的进步,它通过减轻底盘布线的重量,有效地提高了能效。但这还远远不够,设计人员迫切需要专用的解决方案,以进一步优化两个电源的管理,使它们能够更好地协同工作,并且使车辆具备支持双向车辆到电网(V2G)应用的能力。
降压式 DC-DC 转换器是一种将较高直流输入电压转换为较低直流输出电压的电源转换电路。其基本工作原理是通过控制 MOSFET 的导通与关断,周期性地将输入电压施加到电感上。在 MOSFET 导通期间,电感存储能量,电流逐渐上升;当 MOSFET 关断时,电感释放能量,维持电流继续流向负载,通过这种电感的储能和释能过程实现降压功能。输出电压的大小由 MOSFET 的导通时间(占空比)决定,占空比越小,输出电压越低。例如,一个输入电压为 12V 的降压式 DC-DC 转换器,若要得到 5V 的输出电压,需合理调节占空比来达成。这种工作模式使得降压式 DC-DC 转换器在众多电子设备中广泛应用,如手机充电器、笔记本电脑电源适配器等,为不同电压需求的电路模块提供适配的电源。
电源并联运行是电源产品模块化、大容量化的一个有效方法,是电源技术的发展方向之一,是实现组合大功率电源系统的关键。目前由于半导体功率器件、磁性材料等原因,单个开关电源模块的最大输出功率只有几千瓦,但实际应用中往往需用几百千瓦以上的开关电源为系统供电,在大容量的程控交换机系统中这种情况是时常遇到的。这可通过电源模块的并联运行实现。
在全球倡导绿色出行与可持续发展的大背景下,新能源汽车产业蓬勃发展。然而,“里程焦虑” 始终如影随形,成为制约新能源汽车进一步普及的关键因素。所谓 “里程焦虑”,是指消费者在驾驶新能源汽车时,因担心车辆剩余电量不足以支撑到达目的地,或在途中难以找到合适的充电设施而产生的焦虑情绪。要想彻底攻克这一难题,电池管理系统(BMS)与新型电池技术的协同发展至关重要。
在弱信号模拟电路中,噪声是影响电路性能的关键因素。电路噪声可能导致信号失真、精度下降,甚至使电路无法正常工作。而供电方式的选择对弱信号模拟电路的噪声水平有着至关重要的影响。不同的供电方式会引入不同类型和程度的噪声,因此,深入研究各种供电方式对电路噪声的影响,对于优化弱信号模拟电路设计、提高电路性能具有重要意义。