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运维云端未说明官方级别未说明来源级核验

Incident Intelligence Platform

MCP Server

一个基于AI的事件自动诊断与根因分析平台,专为SRE/DevOps工作流设计,提供可靠、可观测且成本高效的AI系统解决方案。

工具数

0

提示词数

0

GitHub Stars

0

资源数

0
AI代理云端部署Docker

安装说明

本站只整理中文说明和来源信息,不托管安装包,也不代用户安装。

作者 / 组织

Miguel-Herrero

提供方

Miguel-Herrero

最后核验

2026/5/17 20:20

快速接入

先看主来源和安装命令,再打开仓库或文档;下面只保留这个条目的关键接入事实。

详细介绍

事件情报平台

一个由人工智能驱动的系统,用于自动事件诊断和根本原因分析,采用生产级基础设施构建。

🎯 项目愿景

该平台演示了如何为SRE/DevOps工作流构建可靠、可观察和经济高效的人工智能系统。它结合了:

  • AI网关 (Go):多提供商LLM路由、语义缓存、速率限制和成本跟踪
  • 智能体编排 (Python+LangGraph):用于日志分析、指标关联和runbook匹配的多代理系统
  • RAG管道:多源摄取(日志、指标、运行手册、代码)
  • 评估框架:使用质量指标和CI/CD集成进行自动评估
  • MCP服务器:面向任何兼容AI客户端的基于标准的工具曝光

🚧 状态

进行中 --这是一个为期6个月的建筑学习项目。目前在路线图的第X个月。

docs/roadmap.md 对于完整的计划。

🏗️ 建筑

待定

🚀 快速开始

*即将到来——第一个里程碑:AI网关MVP(第2个月)*

📚 文档

🛠️ 技术栈

  • 网关:Go,普罗米修斯,开放遥测
  • 编排:Python 3.11+、LangChain、LangGraph
  • 检索增强生成:Qdrant(向量数据库),OpenAI嵌入
  • 评估:定制框架+廊坊
  • 部署:Docker,Docker Compose

🎓 为什么是这个项目?

这是我的学习之路 高级后端工程师 (Go、Elixir、分布式系统) 员工/AI架构师我正在记录整个过程,以帮助其他人从基础设施工程过渡到人工智能平台工程。

📝 许可证

麻省理工学院

🤝 贡献

目前还不接受外部贡献,但欢迎通过Issues进行反馈和讨论!

______________________________________________________________________

⭐ 如果这个项目对你有帮助,可以考虑主演它来跟踪进度!

目录标签

目录标签

AI代理云端部署DockerAI诊断本地部署根因分析SRE工具DevOps自动化多代理系统

接入字段

传输方式(transport,传输协议)

未说明

鉴权方式(authType,认证方式)

none

工具数量(toolCount,工具数)

0

资源数量(resourceCount,资源数)

0

提示词数量(promptCount,提示词数)

0

权限和风险

未说明none部署方式未说明

接入前请确认传输方式、认证方式和部署位置,并根据实际工具能力限制访问范围。

安装前确认

不要直接授予不必要的文件、网络或账号权限;先核对安装命令和配置内容。

仍需确认:installCommand

来源信息

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