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5G背后:網(wǎng)絡(luò)技術(shù)變革,人工智能技術(shù)能幫忙做什么?

 孫雙印 2019-07-03
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斗轉(zhuǎn)星移,通信網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)發(fā)展到第五代移動通信技術(shù)(5G,5th Generation)。網(wǎng)絡(luò)的傳輸速率、傳輸時延、連接規(guī)模等關(guān)鍵指標(biāo)出現(xiàn)迭代性的提升,性能和靈活性也出現(xiàn)根本性改變。

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禍福總相依,5G 在性能和靈活性上帶來質(zhì)的飛躍同時,網(wǎng)絡(luò)的靈活性增加,復(fù)雜性更是顯著增加。賽靈思無線系統(tǒng)架構(gòu)師阮銘博士也曾公開表示,人工智能技術(shù)是5G網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用場景里面必不可少的一環(huán)技術(shù),因為人工智能技術(shù)能夠提升對越來越復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的管理。

中興通訊在2019年初夏,上海世界移動通信大會(MWC)上提出,可以賦能的關(guān)鍵點(diǎn)很多,包括網(wǎng)絡(luò)部署效率的提升、流量精準(zhǔn)規(guī)劃、數(shù)字化維護(hù),站點(diǎn)節(jié)能等。

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4G時代,人工智能技術(shù)用法解決日常最不勝煩擾的垃圾短信。這點(diǎn)很容易理解。垃圾短信的過濾依靠傳統(tǒng)的基于貝葉斯的分類器方式效率高、雖然所依賴的數(shù)據(jù)少,但是也有適應(yīng)性差,精度低的缺點(diǎn)。深度學(xué)習(xí)的短信分類器可以對海量數(shù)據(jù)的信息進(jìn)行深度挖掘,也可以從信息的語義和內(nèi)容上對垃圾信息進(jìn)行判別,省去了人為提取垃圾短信特征這一環(huán)節(jié),大大提升垃圾短信的識別精度和適應(yīng)能力。可能你會說,這么高級的技術(shù)都用上了,為啥我的垃圾短信也沒有變少。有可能的原因是“幸存者偏差”。人工智能算法已經(jīng)處理掉了很多了,我們看到?jīng)]有處理掉的還是很多的原因,有可能是整體的垃圾短信數(shù)量比以前更多。也有可能是垃圾短信也在用人工智能技術(shù)對抗篩查與判別??傊?G時代AI用處很多。

5G時代說來就來,人工智能技術(shù)在5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)變革與發(fā)展階段的用武之地也很多,甚至更多,除了場景多元化之外,5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)本身用到AI的地方也很多,包括:

第一、基站選址和射頻規(guī)劃。

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使用人工智能算法對現(xiàn)有站點(diǎn)位置、覆蓋、容量、場景特征等信息進(jìn)行分析和仿真,可對后續(xù)站址的選擇和頻率的分配提出有目的的優(yōu)化指導(dǎo)。學(xué)習(xí)以前怎么建站的經(jīng)驗,應(yīng)用到5G建站的過程里,提升基站選址和射頻規(guī)劃的效率。因為5G網(wǎng)絡(luò)比起4G網(wǎng)絡(luò)各種基站數(shù)量要多很多的,包括各種組網(wǎng)制式、站型、頻段以及小微基站。這一變化,使得規(guī)劃的復(fù)雜性指數(shù)級增長,傳統(tǒng)的靜態(tài)規(guī)劃的方法難以起效。所以,需要人工智能技術(shù)幫忙。

第二、大規(guī)模天線陣列(Massive MIMO)智能調(diào)整。

當(dāng)上海虹口萬人足球場舉辦球賽,當(dāng)上海新國際展覽中心舉行大型展會,這類場景往往需要深度覆蓋5G網(wǎng)絡(luò)。而會議結(jié)束,展商撤展,觀眾退席,對網(wǎng)絡(luò)需求又迅速降低。

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大規(guī)模天線陣列(Massive MIMO)進(jìn)行波束調(diào)整,可以根據(jù)用戶的分布規(guī)律,靈活調(diào)整廣播/控制信道的波束分布,達(dá)到覆蓋和容量的最優(yōu),而干擾最少?;贛R、網(wǎng)管等數(shù)據(jù),結(jié)合人工智能的識別類算法,找出場景。比如在具有潮來潮往的潮汐效應(yīng)的區(qū)域,能根據(jù)每個區(qū)域內(nèi)的話務(wù)分布特點(diǎn),結(jié)合潮汐效應(yīng)時間段做出智能化調(diào)整。再比如根據(jù)信號使用人員的分布狀況在一段時間內(nèi)相對固定不變這一特點(diǎn),設(shè)計廣播權(quán)值自適應(yīng)來達(dá)到最優(yōu)覆蓋。

第三、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

利用人工智能技術(shù)進(jìn)行無線覆蓋特性的學(xué)習(xí)與建模,對5G 等無線網(wǎng)絡(luò)中基于規(guī)劃的頻段、MR 數(shù)據(jù)、3D 電子地圖、鄰區(qū)關(guān)系、鄰區(qū)信號強(qiáng)度、傳播路徑上的遮擋物位置和高度等信息和特性進(jìn)行分析,評估對應(yīng)的覆蓋效果。結(jié)合站址選擇智能規(guī)劃,優(yōu)化 5G 網(wǎng)絡(luò)的覆蓋。

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另外,人工智能算法用于通信和網(wǎng)絡(luò)控制一直被學(xué)術(shù)界所關(guān)注,傳統(tǒng)數(shù)據(jù)科學(xué)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法,例如決策樹、線性模型、k均值聚類等在應(yīng)用場景中大顯神威。而近年來,深度學(xué)習(xí)方法例如卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、增強(qiáng)學(xué)習(xí)等迅速發(fā)展,并在認(rèn)知技術(shù)等領(lǐng)域取得了重大突破。

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再看,從底層的鏈路通信技術(shù)到網(wǎng)元的運(yùn)行控制以及網(wǎng)絡(luò)的管理協(xié)同等都能找到人工智能算法的用武之地。但是,令人遺憾的是在實(shí)際中還沒有形成重要的能力。究其背后的原因,一部分是人工智能研究和應(yīng)用單點(diǎn)突破的情況為主,人工智能應(yīng)用架構(gòu)和配套功能無法體系化和系統(tǒng)化。人工智能技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)很難深入廠商業(yè)務(wù)領(lǐng)域,好技術(shù)用不起來,很多好的場景還有待挖掘。

最后,在當(dāng)前技術(shù)更迭、網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型的大背景下,網(wǎng)絡(luò)智能化的大方向逐步獲得了業(yè)界的認(rèn)可。但是如何將人工智能技術(shù)應(yīng)用于無線傳輸技術(shù)和無線資源管理,是一個尚在探索中的領(lǐng)域。無線通信的功控、Qos、資源管理、調(diào)制解調(diào)、估計和檢測和實(shí)現(xiàn)等多個方面還停留在學(xué)術(shù)研究的層面,但是人工智能技術(shù)賦能無線系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展的方向不會錯。

5G 是當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的重要路標(biāo),每一項技術(shù)的實(shí)現(xiàn)都將對目前網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和技術(shù)帶來重大改變,同時對網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計、運(yùn)行和維護(hù)都將產(chǎn)生巨大的挑戰(zhàn)。但是這些挑戰(zhàn)都在業(yè)界視線范圍之內(nèi)。2019年初夏,上海世界移動通信大會(MWC)上人工智能賦能5G網(wǎng)絡(luò)是一個熱門討論方向。

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