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介绍 ARFBench:基于真实事件的时间序列问答基准

Introducing ARFBench: A time series question-answering benchmark based on real incidents

每年由于系统故障造成的损失超过一万亿美元。为了解决这些问题,工程师必须快速排除故障。事件响应中的一项重要任务涉及分析可观测性指标或反映软件系统运行状况的时间序列数据。例如,服务工程师可能会使用 Datadog 来回答诸如“延迟何时开始增加?”之类的问题。以及“延迟之外的哪些指标也表现异常?”定位异常行为的根本原因。这些时间序列问答 (TSQA) 任务对于工程师来说至关重要,并且为 SRE 模型和代理提供了具有挑战性且必要的任务。在这项工作中,我们探讨了 AI 模型执行 TSQA 任务的程度。为此,我们很高兴推出异常推理框架基准 (ARFBench),这是一个 TSQA 基准,源自 Datado

卡杜纳 BECE 混合 CBT 试点第二阶段和 2026 年模拟演习

Kaduna BECE Hybrid CBT Pilot Phase II and Mock Exercise 2026

卡杜纳州立学校质量保证局 (KSSQAA) 宣布了 2026 年 BECE 混合计算机测试试点的第二阶段。当局还于 2026 年 5 月 9 日星期六安排了可选的模拟 CBT,以帮助学生在主要练习之前熟悉考试系统。该模拟无需额外付费。关于 2026 年 […]卡杜纳 BECE 混合 CBT 试点第二阶段和 2026 年模拟演习首先出现在 FlashLearners 上。