专题演讲嘉宾:马千里

小米可观测团队负责人

马千里,小米可观测团队负责人。2019 年加入小米,专注于可观测性领域,带领团队将可观测能力从单一的指标监控演进为一站式的可观测体系,在小米各业务场景落地。

by 马千里

小米
可观测团队负责人

随着服务架构的演进,可观测性解决方案也在持续发展。在分布式系统可观测性技术还未完全成熟时,大模型的兴起又对可观测性提出了新的技术要求,并催生了创新的实践方法。本次演讲我将首先回顾小米可观测性技术的发展历程,随后深入分享可观测性在 AI 基础设施建设中的多项解决方案与实践案例,包括集群快速交付、多机房高可用架构、网络监控与故障自愈等关键技术领域的应用实践。

演讲提纲

1. 现状与挑战

  • 完整的可观测体系建设
  • 集群自动化交付
  • 多机房可用性保障
  • 不同领域的数据联动

2. 可观测在 AI 基础设施的落地方案

  • 能力概览
  • 典型案例-大模型场景
  • 典型案例-高性能网络场景

3. AIOps 探索落地

  • 从高频场景触发
  • 基于 MCP 的多 Agent 实现
  • 落地效果

4. 展望

  • 深化能力
  • 泛化场景

您认为,这样的技术在实践过程中有哪些痛点?

  • 业务场景多,业务敏感,对服务质量提出更高要求
  • 架构日益复杂,对服务可用性的保障机制提出更高要求
  • 服务规模大,数据量大,成本增加,需要长期在质量和成本之间平衡

演讲亮点

  • 可观测性服务自身的自动化运维方案
  • 大模型服务日志的持久化方案
  • 网络故障监控与自愈方案

听众收益

  • 了解可观测系统的演进历程
  • 了解可观测性在 AI 基建中的典型案例

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