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AI技術(shù)助力5G網(wǎng)絡(luò)性能提升 無線空口技術(shù)引領(lǐng)未來網(wǎng)絡(luò)設(shè)計變革

近年來,,隨著人工智能AI)技術(shù)快速發(fā)展,利用AI技術(shù)提升5G網(wǎng)絡(luò)性能也成為移動通信領(lǐng)域的研究熱點。大量研究結(jié)果表明,,利用AI技術(shù)可以從多個層面對現(xiàn)有5G網(wǎng)絡(luò)中多項設(shè)計進(jìn)行增強(qiáng),,從而達(dá)到提升系統(tǒng)運行效率和用戶體驗的效果。尤其是多項無線空口技術(shù)引入基于AI的設(shè)計,,將帶來無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)計的根本性改變,,是未來網(wǎng)絡(luò)設(shè)計的關(guān)鍵方向。5G與AI不斷融合的過程,,就是不斷構(gòu)建5G智能維的過程,。5G的智能維是基于5G大數(shù)據(jù)和算力資源,以人工智能技術(shù)為基礎(chǔ)的新資源維度。5G智能維可以被認(rèn)為是與傳統(tǒng)無線移動通信的時域,、頻域和空域并列的一個新維度,。相較于傳統(tǒng)的維度,,5G智能維構(gòu)建需要基于三項基本元素:5G大數(shù)據(jù)、算力資源和人工智能技術(shù),。5G大數(shù)據(jù)既包括5G網(wǎng)絡(luò)中原生數(shù)據(jù)也包括5G承載的數(shù)據(jù),。算力資源包括5G終端算力、5G網(wǎng)元算力和云設(shè)備算力,。人工智能技術(shù)就是以機(jī)器學(xué)習(xí)為代表的人工智能技術(shù),。構(gòu)建5G智能維可以定義為:利用人工智能技術(shù),合理使用5G大數(shù)據(jù)和算力資源,,使5G更加智能,、高效,同時應(yīng)用于5G網(wǎng)絡(luò)智能化適配,,實現(xiàn)高質(zhì)量的多樣業(yè)務(wù),。把基于AI的多項關(guān)鍵技術(shù)引入實際網(wǎng)絡(luò)還面臨從基礎(chǔ)理論到實際應(yīng)用相關(guān)的一系列關(guān)鍵問題急需解決。這些關(guān)鍵問題包括關(guān)鍵用例選擇,、數(shù)據(jù)集構(gòu)建,、模型的管理和算力支撐等。對于5G大數(shù)據(jù)的挖掘需要借助一系列的AI基礎(chǔ)理論和工具,,AI工具及算法對數(shù)據(jù)和算力有比較明確的需求,,在5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)進(jìn)行增強(qiáng)性設(shè)計既要考慮不同算法的數(shù)據(jù)需求和實際性能,,也要結(jié)合相關(guān)算法對算力資源進(jìn)行評估,。5G網(wǎng)絡(luò)的強(qiáng)大傳輸能力也將推動基于AI的更多應(yīng)用產(chǎn)生。AI相關(guān)應(yīng)用的數(shù)據(jù)收集方式,、計算方式,、模型的部署與更新方式都需要考慮和5G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行動態(tài)結(jié)合,以便提供更好的服務(wù),。5G國際標(biāo)準(zhǔn)開始階段受各方面因素所限并未引入基于AI的設(shè)計,。隨著AI技術(shù)的快速發(fā)展,在5G國際標(biāo)準(zhǔn)不斷演進(jìn)的過程中,,也逐步考慮了與AI進(jìn)行融合的設(shè)計,。從R15版本開始至今,5G無線網(wǎng)和核心網(wǎng)逐步引入了基于AI的相關(guān)設(shè)計,,同時也進(jìn)行了大量對AI技術(shù)支持相關(guān)的研究,。本文結(jié)合5G國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展對5G和AI不斷融合的過程進(jìn)行詳細(xì)的介紹與分析,。基于AI的空口設(shè)計是構(gòu)建5G智能維度的核心5G中基于AI的物理層設(shè)計涉及空口及高層的設(shè)計,。基于AI的高層設(shè)計先于空口開始了研究,,重點關(guān)注基站節(jié)能和移動性管理等用例,??湛谠O(shè)計主要對無線AI相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研究與標(biāo)準(zhǔn)化。其中,,基于AI的空口設(shè)計是整個基于AI設(shè)計的核心?,F(xiàn)有研究表明,基于AI的空口設(shè)計是構(gòu)建5G智能維度的核心,,將有潛力開啟全新的系統(tǒng)設(shè)計方式,,并奠定6G的設(shè)計基礎(chǔ),也是各公司國際標(biāo)準(zhǔn)化爭奪的焦點,?;贏I的高層相關(guān)設(shè)計在3GPP R17版本中開始研究,其名稱是數(shù)據(jù)收集增強(qiáng)的項目,。該項目研究了基于AI的基站節(jié)能和移動性管理相關(guān)的數(shù)據(jù)收集內(nèi)容與收集過程,,以及AI模型在5G網(wǎng)絡(luò)中的運行機(jī)制?;赗17的研究成果,,R18版本重點關(guān)注基站網(wǎng)元間的信號傳遞和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)上需要的修改,進(jìn)行了相關(guān)用例標(biāo)準(zhǔn)化工作,。在R19版本中,,除了持續(xù)完善現(xiàn)有用例的性能,基于AI的高層設(shè)計還將考慮對基于AI的智能切片等新業(yè)務(wù)的支持,?;贏I的空口設(shè)計在R18中進(jìn)行了研究項目的立項。該項目是5G演進(jìn)中最受各公司關(guān)注的項目,,也是無線AI技術(shù)在5G中首次進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,。項目重點關(guān)注引入基于AI的設(shè)計對5G整體框架的影響,并研究一些典型用例的性能及標(biāo)準(zhǔn)化影響,。在項目開展過程中定義了AI相關(guān)基礎(chǔ)概念,、基礎(chǔ)仿真驗證方法論、基站終端合作方式,,并針對模型/功能注冊,、數(shù)據(jù)傳輸、模型傳輸,、模型/功能選擇,、模型/功能激活去激活等生命周期管理過程進(jìn)行了詳細(xì)的研究。在用例方面,,R18版本對信道信息反饋,、定位、波束管理等關(guān)鍵用例進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,。其中基于AI的定位和波束管理技術(shù)得到各方認(rèn)可,,將在R19版本中進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,,而基于AI的信道信息反饋由于涉及雙邊模型的標(biāo)準(zhǔn)化,還有較多的問題沒有得到很好的解決,,在R19版本中將繼續(xù)進(jìn)行研究,。此外,數(shù)據(jù)集傳輸和模型傳輸也是R18研究的熱點,,考慮到數(shù)據(jù)集和模型傳輸?shù)臐撛陂_銷,,R18版本的研究還需要在R19版本和信道信息反饋一起繼續(xù)進(jìn)行研究。持續(xù)推進(jìn)核心網(wǎng)側(cè)智能化3GPP啟動核心網(wǎng)側(cè)智能化的研究及標(biāo)準(zhǔn)化已有幾個版本,。在R15階段,,3GPP在5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中引入了NWDAF(Network Data Analytics Function,網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析功能網(wǎng)元),。NWDAF用于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集,、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析,以及向其他的網(wǎng)絡(luò)功能網(wǎng)元提供網(wǎng)絡(luò)切片實例負(fù)載等的分析信息,。在R16階段,,3GPP專門成立了使能5G網(wǎng)絡(luò)自動化(enabler of Network Automation for 5G,eNA)的立項,,對R15NWDAF功能進(jìn)行了補(bǔ)充和增強(qiáng),,定義了基于單實例集中式的智能網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和能力。同時,,也梳理了業(yè)務(wù)體驗,、網(wǎng)元負(fù)載、網(wǎng)絡(luò)性能,、UE移動性,、UE交互性,、終端異常行為等應(yīng)用場景以及涉及的關(guān)鍵技術(shù),。在R17階段,3GPP進(jìn)一步成立了eNA_phase2立項,,繼續(xù)研究網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的進(jìn)一步增強(qiáng)包括NWDAF功能分解,、數(shù)據(jù)收集效率提升、UE數(shù)據(jù)收集,,定義了基于多實例分布式的智能網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和能力,。同時進(jìn)一步梳理了業(yè)務(wù)分布分析、WLAN性能,、會話管理擁塞控制體驗,、DN性能等典型應(yīng)用場景以及涉及的關(guān)鍵技術(shù)。在R18階段,,3GPP進(jìn)一步成立了eNA_phase3立項,,重點研究數(shù)據(jù)收集性能提升,、模型性能監(jiān)控、跨廠商模型共享,、聯(lián)邦學(xué)習(xí),、漫游數(shù)據(jù)共享、如何和定位系統(tǒng)協(xié)同以及如何和網(wǎng)管協(xié)同等,。R19階段,,由于跨廠商模型共享、聯(lián)邦學(xué)習(xí)比較復(fù)雜,、涉及內(nèi)容也較多,,R18只定義基本框架,在R19還將進(jìn)一步研究,。另外,,由于核心網(wǎng)智能化在R18版本及之前沒有和RAN進(jìn)行聯(lián)動,在R19版本還將研究如何支持核心網(wǎng)和RAN聯(lián)合智能化,。5G與AI融合持續(xù)推進(jìn)5G對于AI算法的支持也有所討論,。在R17版本中,主要針對AI模型的相關(guān)特征進(jìn)行了分析,,尤其是AI模型的大小及運行方式,。這部分內(nèi)容在核心網(wǎng)需求組(SA1)的AI模型分析項目中開展。項目對模型分割,、模型下載,、分發(fā)和共享,以及聯(lián)邦學(xué)習(xí)和分布式學(xué)習(xí)涉及的典型模型和運作方式進(jìn)行了非常詳細(xì)的說明,。R18版本持續(xù)在核心網(wǎng)架構(gòu)組(SA2)中考慮模型傳輸方面的需求和解決方案,。總體而言,,相對于基于AI的無線和核心網(wǎng)側(cè)設(shè)計,,5G網(wǎng)絡(luò)對于AI算法的支持目前僅停留在研究層面,并未進(jìn)行過多標(biāo)準(zhǔn)化支持,。5G與AI的融合是一個逐步探索與完善的過程,。標(biāo)準(zhǔn)化是5G網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的最關(guān)鍵一環(huán),標(biāo)準(zhǔn)化的過程也是5G與AI融合持續(xù)研究與達(dá)成共識的過程,,5G智能維的構(gòu)建需要與標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行緊密結(jié)合,。5G與AI融合的標(biāo)準(zhǔn)化工作是系統(tǒng)工程,標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容與產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)整體路線圖進(jìn)行有機(jī)結(jié)合,,循序漸進(jìn)地實現(xiàn),。與5G網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化工作還將在3GPP持續(xù)進(jìn)行,基于AI的5G網(wǎng)絡(luò)相關(guān)用例可以根據(jù)實現(xiàn)所需網(wǎng)元在3GPP的核心網(wǎng)側(cè)和無線側(cè)進(jìn)行不斷標(biāo)準(zhǔn)化,,而5G網(wǎng)絡(luò)對于AI技術(shù)和應(yīng)用的支持增強(qiáng)需要根據(jù)AI各種應(yīng)用的特點和需求進(jìn)行對應(yīng)的增強(qiáng),。5G與AI融合也為未來6G的AI原生性設(shè)計奠定基礎(chǔ),。3GPP的一個好傳統(tǒng)是,對于任何重要的新功能,,研究都應(yīng)該提前至少兩個版本進(jìn)行,,以使整個行業(yè)對新技術(shù)有充分的了解。例如,,大規(guī)模MIMO的研究已經(jīng)在4G Advanced開始,,支持大規(guī)模MIMO的產(chǎn)品在5G推出。無線AI是一種歷史水平的新技術(shù),,對無線系統(tǒng)來說,,長時間的研究是必不可少的。5G已經(jīng)研究和標(biāo)準(zhǔn)化的用例也將在未來6G的AI原生性設(shè)計中得到支持,。同時,,沿著5G已有的標(biāo)準(zhǔn)化過程,更多用例也將實現(xiàn)不斷的研究和標(biāo)準(zhǔn)化,。(作者:劉曉峰 單位:中國信息通信研究院移動通信創(chuàng)新中心)來源:人民郵電報

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