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文檔簡介
目 錄背景 45G發(fā)展和6G研究現(xiàn)狀 4網(wǎng)絡(luò)與AI需求和驅(qū)動(dòng)力 4愿景、現(xiàn)狀、路徑和原則 6網(wǎng)絡(luò)與AI融合愿景 6產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 7發(fā)展路徑和指導(dǎo)原則 8技術(shù)方案 9技術(shù)攻堅(jiān) 9AIforNet和NetforAI技術(shù)目標(biāo) 11AIforNet技術(shù)目標(biāo) 11NetforAI技術(shù)目標(biāo) 12技術(shù)方案 14AIforNet技術(shù) 14AI賦能RAN 14AI賦能核心網(wǎng) 16AI賦能端到端QoS優(yōu)化 17NetforAI技術(shù) 18融合架構(gòu)思考 18融合關(guān)鍵技術(shù) 20融合基礎(chǔ)平臺(tái) 21前沿技術(shù)研判 21價(jià)值場(chǎng)景 23產(chǎn)業(yè)倡議 24縮略語列表 26參考文獻(xiàn) 28背景5G發(fā)展和6G研究現(xiàn)狀5G的發(fā)展是全球通信領(lǐng)域的一個(gè)重要里程碑,它帶來了更快的數(shù)據(jù)傳輸速5G業(yè)務(wù)承載流量的優(yōu)勢(shì)已初步顯現(xiàn),5G在煤礦、鋼鐵、港口等對(duì)生產(chǎn)安全性要求非常高到現(xiàn)在55G-A的標(biāo)準(zhǔn)化和5G-A6G實(shí)現(xiàn)“萬物智聯(lián)”奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。6G5G6G6GGHexa-XHexa-XIINTTDoCoMo,以及眾多國內(nèi)的產(chǎn)學(xué)研單位包括三大電信運(yùn)營商、各大高校和廠商等,都在積極地參與6G6G技術(shù)競爭形勢(shì)愈加激烈。2025-20302030技術(shù)逐步走向商用,應(yīng)用于各行各業(yè)。AI需求和驅(qū)動(dòng)力ITU5GeMBBuRLLCmMTC2B6G場(chǎng)景中超高峰值速率、超低時(shí)延、立體覆蓋、超高精度定AIAIAI相關(guān)的能力及服務(wù),更好地滿足未來業(yè)務(wù)的變化及需求。5G5GAI技術(shù)應(yīng)用相關(guān)的探索工AI5G垂直行業(yè)如石油化工、建筑、礦場(chǎng)等應(yīng)用中,5G專網(wǎng)支持現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控設(shè)備的連接,增強(qiáng)生產(chǎn)狀態(tài)的AI還能通5G3P等國際標(biāo)準(zhǔn)化組織正在將I5GAI和機(jī)器學(xué)習(xí)服務(wù),包括模型分發(fā)、傳遞和訓(xùn)練等方面。AI5G5G-A6GAIAI6G6GAI。6G6G“”20236IMT面2030[1],AI6G的六個(gè)典AI6G6G不再是僅僅提供AI特征。6G網(wǎng)絡(luò)將具備“大算力”的硬件環(huán)境和條件,因此可有效地支撐各種AI網(wǎng)絡(luò)將具備“AI全生命周期管理”I大I6G無線系統(tǒng)將具備“無線感知+網(wǎng)絡(luò)感知+用戶感知”AI應(yīng)用的(大無線系統(tǒng)還天然具備著“更強(qiáng)大的超級(jí)終端”“式”(超級(jí)基站)、“分布式”(泛在組網(wǎng))和“語義式”(基于本地智能體代理)等特征,因此,6GAI的融合具備非常堅(jiān)實(shí)的條件基礎(chǔ)和發(fā)展必然性。AI6G6G網(wǎng)絡(luò)適配更多應(yīng)用場(chǎng)景。6G網(wǎng)絡(luò)旨在構(gòu)建一個(gè)更加智能、高效、安全、可信的下一代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)和智能信息服務(wù)平臺(tái)。未來,6G網(wǎng)絡(luò)與AI將深度融合,實(shí)現(xiàn)內(nèi)生AI。6G網(wǎng)絡(luò)內(nèi)生AI是在6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)內(nèi)部提供數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)預(yù)處理、模型訓(xùn)練、模AIAI算力、數(shù)據(jù)、算法、連接與網(wǎng)絡(luò)功能、協(xié)議和流程進(jìn)行深度融合設(shè)計(jì)。愿景、現(xiàn)狀、路徑和原則AI融合愿景面向6G智慧泛在愿景,現(xiàn)有“外掛式”和“碎片化”的網(wǎng)絡(luò)智能化解決方案和云AI服務(wù)供應(yīng)方案存在效率較低,難以提供近實(shí)時(shí)高性能AI應(yīng)用和服務(wù)的弊端,無法滿足未來網(wǎng)絡(luò)智能化、垂直行業(yè)等對(duì)智能的需求。6GAIAI深度融合。,具體體現(xiàn)在以下四個(gè)方面:AI算法/模型等元素AI支持“AI全生命周期管理”AIAI(大AI的按需調(diào)度。例如:基于泛在的算力感知和編排協(xié)同利用等。在數(shù)據(jù)獲取流轉(zhuǎn)和治理方面,6GAI應(yīng)AI的數(shù)據(jù)集等。6GAI無線系統(tǒng)將能夠充分合理地利用“邊緣式”“分布式”和“語義式”AI任務(wù)。6GAIAI6GAI雙向AI服務(wù)供6G產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀126GAIAllianceofNetwork2]AIIMT2030-6G推進(jìn)組的無線AIAI技術(shù)研究報(bào)告》[3]AI/ML的物理層、AIforNetworkCCSA(TC5)前沿?zé)o線技術(shù)工作《新一代無線網(wǎng)絡(luò)邊緣智能技術(shù)研究》等與6GAI框架的研究報(bào)告[4][5]AIAI標(biāo)準(zhǔn)化制定工作標(biāo)準(zhǔn)初步支持AIforRAN以及RANforAIITU將“通AI融合”6GAI與通信之間互利互惠的關(guān)系[1]。3GPPRANR18通過“AL/MLforNRAirInterface”立項(xiàng),旨在充分挖AIAI5GAI-RAN6GAI服務(wù)。NextGAlliance則發(fā)表了《NextGAllianceRoadmapto6G6GAI功能方面,需要實(shí)部署[6]。在硬件支撐上,6G網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)生智能技術(shù)將使網(wǎng)絡(luò)從傳統(tǒng)的連接管道轉(zhuǎn)變?yōu)锳I理單元。AI芯片技術(shù)正在快速發(fā)展,包括更高效的算法、更先進(jìn)的芯片制造技AI且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣化,包括GPU、FPGA、ASIC及類腦芯片等,GPU因其并行計(jì)AIAIAI寒武紀(jì)、地平線等。發(fā)展路徑和指導(dǎo)原則發(fā)展路徑:從AI賦能網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)使能AI兩方面考慮內(nèi)生AIAI提升通信系統(tǒng)性能的技術(shù),以及將通信系統(tǒng)作為平臺(tái)為用戶提供更AI服務(wù)的技術(shù),二者“雙向驅(qū)動(dòng)”。圖2-16G網(wǎng)絡(luò)與AI融合技術(shù)的發(fā)展路徑AIforforAIAI提升網(wǎng)絡(luò)AIAI算法(如空口信道編碼、調(diào)制)、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)功能(化)、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理(如資源管理優(yōu)化、規(guī)劃管理優(yōu)化)等。NetforAI(NetworkforAI,NET4AI)AIAI提AI訓(xùn)練/算法等層面。指導(dǎo)原則:(1)3GPP5G-AAIforNetNetforAI,但3GPPCTAIAI融合發(fā)展應(yīng)遵從“驗(yàn)證可變現(xiàn)的價(jià)值”5G-AAI應(yīng)用范式保持演進(jìn)性和繼承性。(2)6G系統(tǒng)設(shè)計(jì)要以提升通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的品質(zhì)效率為首要目標(biāo)。6G網(wǎng)絡(luò)AIAI發(fā)解鎖。AI/ML機(jī)制存在局限和不確定性,6G網(wǎng)絡(luò)需要融合更可信更魯AIAI再到基站終端的孿生仿真(預(yù))AI優(yōu)能力。3GPP6G網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)必須考慮ASICCPUDPU4/5G6GAgentAgent之間的交互協(xié)作形式可采取更靈活泛化的語義式Chat形式,弱化放松不同網(wǎng)元間的協(xié)議化組網(wǎng)限制。技術(shù)方案技術(shù)攻堅(jiān)AIforNetAI賦能的空口存在高精度實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集處理開數(shù)據(jù)整合困難等挑戰(zhàn)。二是工業(yè)界迫切需要深化空口多模塊、全鏈路、系統(tǒng)級(jí)AI設(shè)計(jì),包括綜合考慮信道空、時(shí)、頻域相關(guān)性的信道估計(jì)、預(yù)測(cè)、壓縮、恢MIMOMIMOAI賦能空口的工程可用性弱,技術(shù)方案的整體實(shí)用性、均衡性和AI賦能的高層存在業(yè)務(wù)負(fù)荷和承載的變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)難、Transformer或者設(shè)計(jì)適用于通信領(lǐng)域的原生算法尚不清晰,以及通信網(wǎng)絡(luò)如何克服大模型幻覺問題。NetforAI6GAI6GAI的價(jià)值場(chǎng)景。二是現(xiàn)有“外掛式”和“碎片化”網(wǎng)絡(luò)智能化解決方案供應(yīng)方案存在效率低、成本高、性能差、周期長的問AI服務(wù)存在隱私差、盡力而為、服務(wù)質(zhì)量差的問題,需要通過內(nèi)生AIAI應(yīng)用和服務(wù)來滿足未來網(wǎng)絡(luò)中行業(yè)用戶智能普惠、用戶QoS保障機(jī)制以會(huì)話和連接為指標(biāo),無閉環(huán)QoS保障存在挑戰(zhàn),需要統(tǒng)一的質(zhì)量保障體系評(píng)估和保障差異化場(chǎng)AIAIAI服務(wù)質(zhì)量。五是需要統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和基礎(chǔ)平臺(tái)支撐第三方應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)自用的應(yīng)用。AI而無法規(guī)避AI“幻覺”障時(shí),會(huì)加劇大模型的幻覺現(xiàn)象,增加AI戰(zhàn)。AIforNetNetforAI技術(shù)目標(biāo)AIforNet技術(shù)目標(biāo)6GAIforNet6G6GAI的作用,需要結(jié)合用例的豐富性和系統(tǒng)的執(zhí)行效率,提出更科學(xué)、更高效、更普適的設(shè)計(jì)目標(biāo)。目標(biāo)一:基于邏輯功能的統(tǒng)一生命周期管理AIAIAIforNet5GAI模型的生命周管理是協(xié)議影響較高的流程。同時(shí),通過分析對(duì)比可以發(fā)6GAI目標(biāo)二:AI資源與用例解耦6GAIAI資源的需求存在一定的錯(cuò)峰現(xiàn)象,即不同的用例對(duì)AI資源的需求在時(shí)間上呈現(xiàn)不同的規(guī)律,不同用例的資源需求峰值的出現(xiàn)時(shí)間AI資源與用例解耦,以更小的成本和代價(jià)實(shí)現(xiàn)更優(yōu)AI軟件資源時(shí),需要考慮多個(gè)用例的平臺(tái)是AIAIAI的普及,終端側(cè)通AIAIAIAIAIAI用例提供服務(wù)。這兩種資源的共享可能會(huì)導(dǎo)致不同的模型推理延遲,因此需要進(jìn)一步考慮對(duì)不同用例的適用性。目標(biāo)三:支持豐富的學(xué)習(xí)架構(gòu)與方法不同類型的用例一般需要采用不同的訓(xùn)練/學(xué)習(xí)方法。封閉-靜態(tài)環(huán)境中的用以直接部署推理。封閉-動(dòng)態(tài)環(huán)境中很難通過離線訓(xùn)練獲得泛化性好的模型,因放-靜態(tài)環(huán)境中的關(guān)鍵是用例與環(huán)境或系統(tǒng)會(huì)存在較強(qiáng)的交互,環(huán)境或系統(tǒng)會(huì)根據(jù)模型給出的結(jié)果發(fā)生變化,強(qiáng)化學(xué)習(xí)是解決此類問題的重要手段。而開放-動(dòng)布式學(xué)習(xí)也是一種非常有價(jià)值的學(xué)習(xí)架構(gòu)。目標(biāo)四:持續(xù)自演進(jìn)AI的未來移動(dòng)通信系統(tǒng)在運(yùn)行過程中將不斷地、自動(dòng)地收集數(shù)據(jù)、AI自演進(jìn)可劃分為共三個(gè)層級(jí),自演進(jìn)能力逐級(jí)提升:L1L1的自動(dòng)更新,適配業(yè)務(wù)需求和部署環(huán)境的變化。L2(L2級(jí)自演進(jìn)L1級(jí)自演進(jìn)的高階版本,不僅可以解決參數(shù)適配問題,還可以基于實(shí)際環(huán)境中的數(shù)據(jù)自動(dòng)地找出最適配該用例的模型超參數(shù)。L3級(jí)自演進(jìn):AI用例自演進(jìn)。這一級(jí)別的自演進(jìn)跳出了特定用例的束縛,L1L2級(jí)的自演進(jìn)。NetforAI技術(shù)目標(biāo)NetforAI面向時(shí)延保障類、大帶寬類、位置移動(dòng)類智能服務(wù)場(chǎng)景,通過在6GAI能力,為網(wǎng)絡(luò)自身和第三方用戶提供泛在普惠的智能服務(wù)。NetforAI需要遵循以下設(shè)計(jì)目標(biāo):目標(biāo)一:內(nèi)生、能力驅(qū)動(dòng)式AI5GAI功能開發(fā),會(huì)導(dǎo)致結(jié)構(gòu)僵化,難以靈活A(yù)IAI在架構(gòu)設(shè)計(jì)上,需要內(nèi)生于網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)流程。目標(biāo)二:多要素協(xié)同5GAI效率有待提升,6G要實(shí)現(xiàn)全局統(tǒng)一的通算數(shù)智資源按需調(diào)度。因此,在架構(gòu)設(shè)AI任務(wù)執(zhí)行。目標(biāo)三:服務(wù)質(zhì)量保障和安全可信AI解決方案不實(shí)時(shí)感知用戶需求,AI功能和服務(wù)是盡力而為的,6GAIaaSAIAI服務(wù)質(zhì)量的端到端保障機(jī)制。同時(shí),網(wǎng)絡(luò)AI也會(huì)帶來很多潛在安全風(fēng)險(xiǎn),6GAI的解決方案的安全和可信是未來AI過新的安全關(guān)鍵技術(shù)來保障網(wǎng)絡(luò)的安全和穩(wěn)定運(yùn)行。目標(biāo)四:綠色低成本實(shí)現(xiàn)6GAI,其大量計(jì)算帶來的能耗問題也日益凸顯。一方面,面向AIAIAI的概率性與AIAI決策。技術(shù)方案圖3-16G網(wǎng)絡(luò)與AI融合技術(shù)體系2017AI程設(shè)計(jì)[7],AI推理的多種接入網(wǎng)架構(gòu)[8-9]。為了解決上述AIforNetNetforAIforNet6G網(wǎng)絡(luò)性網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行(網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維5GRAN、核心網(wǎng)及端到端發(fā)揮關(guān)鍵作用。NetforAI包括融合架構(gòu)、AIaaS/QoAIS/資源融合控制等關(guān)鍵技術(shù)、融合基礎(chǔ)平臺(tái)的研究。除此之外,AgentAI領(lǐng)域的前沿技術(shù)為兩者提供了更多、更高效解決問題的途徑。AIforNet技術(shù)AIRANRANAIMIMO“噪聲分布多種多樣使得低導(dǎo)頻開銷下的信道估計(jì)難度大”“階調(diào)制性能差”、“QoS時(shí)需要信源信道的聯(lián)合優(yōu)化,但是信源信道聯(lián)合設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)大”MIMO中,主要解決“更大規(guī)模的基站天線數(shù)和數(shù)據(jù)流數(shù)使得中高速場(chǎng)景下信道獲取非常挑戰(zhàn),性能提升代價(jià)大”、“”AI算法高效地分配有限的頻譜、功率等資源以滿足用戶AI對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為、信號(hào)質(zhì)量AI分析網(wǎng)絡(luò)流量模式、用戶活動(dòng)和環(huán)境因素,為高層協(xié)議提供節(jié)能策略。AI使能的高階調(diào)制技術(shù)、AI使能AIAIMIMOAI算法設(shè)計(jì)方法、信道數(shù)據(jù)集構(gòu)建方法等。高層對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵AIAIQoEAI的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化,聯(lián)合編排多種無線資源,如調(diào)度,AMC,功率等資源,實(shí)現(xiàn)無線空口頻譜效率的最大化;AI輔助節(jié)能及網(wǎng)絡(luò)參數(shù)尋優(yōu),實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)能效優(yōu)化。AIAIMIMO信道處理和AI推理所需的算力和模型執(zhí)行;新增無線數(shù)AIAI訓(xùn)AI任務(wù)的生命周期管理,解AIAIRANAI/MLRANAI/MLAI/MLRANAI/MLAI/ML功能。其整體邏輯框架如3-2所示。圖3-2RAN側(cè)AI/ML功能邏輯框架具體功能定義為:RANAI/ML功能:具備數(shù)據(jù)采集、模型訓(xùn)練、模型推理、模型AI模型和連接多維資源的協(xié)同控制功能,可實(shí)現(xiàn)站間協(xié)同、計(jì)算資源池化共享和區(qū)域級(jí)全局最優(yōu)決策;AI/ML能,可實(shí)現(xiàn)無線接入網(wǎng)對(duì)實(shí)時(shí)智能的需求。AI賦能核心網(wǎng)AI技術(shù)進(jìn)行網(wǎng)AI技術(shù),通過數(shù)據(jù)收集、智能分析和決策技術(shù),動(dòng)態(tài)地調(diào)整資源的分配和網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行狀態(tài),實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的節(jié)能?!八悴粍?dòng)”5G核心網(wǎng)基于單一HTTP/2協(xié)議的數(shù)據(jù)傳輸可大幅增強(qiáng)數(shù)據(jù)傳輸速度和效率。未來網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流將AI技術(shù)對(duì)業(yè)務(wù)識(shí)別,具有更強(qiáng)的泛化性,AIQoSQoS配置恰好滿足業(yè)務(wù)體驗(yàn),在減少網(wǎng)絡(luò)資源開銷的同時(shí)實(shí)QoS保障目標(biāo),優(yōu)化業(yè)務(wù)體驗(yàn)和系統(tǒng)性能。數(shù)字孿生技術(shù),實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃優(yōu)化、故障分析、診斷、預(yù)測(cè)等。AI能力,比如網(wǎng)絡(luò)智能感知、智能分析、智能決策、智能執(zhí)網(wǎng)數(shù)據(jù)功能、新增數(shù)據(jù)總線功能、增強(qiáng)服務(wù)、新增數(shù)字孿生體功能等。AIQoS優(yōu)化QoS是無線通信的一個(gè)重要任務(wù)。AIQoSQoS指標(biāo)的智能決策與配置,包括傳輸、IPQoSQoS參數(shù)。QoS需求的動(dòng)態(tài)分析??諘r(shí)頻域無線信道的預(yù)測(cè),便于準(zhǔn)確的獲得未QoS參數(shù)的聯(lián)合配置,根QoS指標(biāo),從而達(dá)到端到端優(yōu)化的效果。中國移動(dòng)在[10]3-3DomainCoordination有助于更加精確的預(yù)測(cè)無線信道和業(yè)務(wù)特征、使能基站智能調(diào)度以及跨層跨域的決策。AI能力,比如業(yè)務(wù)特征的預(yù)測(cè)、空時(shí)頻QoS參數(shù)的決策和執(zhí)行等,將對(duì)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、功能帶域的接口和信令流程等。圖3-3智能跨域協(xié)同機(jī)制推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)的深度融合示例方案NetforAI技術(shù)融合架構(gòu)思考“適用優(yōu)于業(yè)界領(lǐng)先80%即“簡單優(yōu)于復(fù)雜”即“柔性動(dòng)態(tài)優(yōu)于一步到位AI服務(wù)需求。該原則的關(guān)鍵考慮因素是開6GAI定層級(jí)和定連接四個(gè)步驟,并由場(chǎng)景驅(qū)動(dòng),持續(xù)迭代?;谏鲜鲈O(shè)計(jì)原則,圖3-46GAI6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的設(shè)計(jì)“”向“通算融合”“煙囪式設(shè)計(jì)”向“網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)化”、從“單一能力”向“服務(wù)多樣化”6GAI的融合發(fā)展、通感一體、多要素融合等需求。6GAI融合的無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)框架包括:基礎(chǔ)設(shè)施層、網(wǎng)絡(luò)功能層、管理編排層。圖3-46G網(wǎng)絡(luò)與AI融合的無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)框架能開平臺(tái)向業(yè)務(wù)應(yīng)用提供實(shí)時(shí)/近實(shí)時(shí)無線側(cè)數(shù)據(jù),使能業(yè)務(wù)應(yīng)用根據(jù)無線通算封裝為服務(wù)對(duì)外開放,例如連接服務(wù)、計(jì)算服務(wù)和通算一體服務(wù)。AIforNet/NetforAIAI實(shí)時(shí)性等要求不同,可以考慮通過分層集中式協(xié)同控制+AI執(zhí)行的架構(gòu)部署方案,實(shí)現(xiàn)要素供給與AI輸開銷,AI執(zhí)行要素的分布原則有:按需原則:分布在有業(yè)務(wù)需求的層級(jí)和節(jié)點(diǎn);就近原則:分布在盡量靠近業(yè)務(wù)需求的位置;協(xié)同原則:分布在有協(xié)同關(guān)系的終端/網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)。分層集中式協(xié)同控制應(yīng)考慮實(shí)時(shí)性需求,協(xié)同控制效率、可靠性要求,AI控制要素的分布原則有:RAN側(cè)資源可開放:RAN側(cè)四要素可與核心網(wǎng)協(xié)同等;/算/數(shù)//點(diǎn)的集中跨節(jié)點(diǎn)協(xié)同;實(shí)時(shí)適配無線空口動(dòng)態(tài)變化。據(jù)控制、模型管理等功能部署于區(qū)域級(jí)集中控制節(jié)點(diǎn),可有效滿足RANAIAI任務(wù)的實(shí)時(shí)性能(TTI級(jí)別控制)。分層集中式協(xié)同控制+AI3-5所示。圖3-5 分層集中式協(xié)同控制+分布式AI執(zhí)行的邏輯架構(gòu)融合關(guān)鍵技術(shù)AIasaService(AIaaS):AI應(yīng)用的服務(wù)AIAIAI第三方。基于“AIAI”、“從多要素?zé)焽枋睫D(zhuǎn)變?yōu)槎嘁貐f(xié)同”“從盡力而為轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)質(zhì)量保障”“本處理到事前低成本干預(yù)”6G網(wǎng)絡(luò)內(nèi)AI框架(NetforAI網(wǎng)絡(luò)框架),同時(shí)也為整體架構(gòu)設(shè)計(jì)提供部分思路。AI服務(wù)質(zhì)量(QoAIS)QoAIS指標(biāo)體系通過量化AI(力、數(shù)據(jù)、連接等)QoS保障機(jī)制,QoSAIAI任務(wù)層面執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)功能,形成AIQoSAIAIQoSQoSAIAI服務(wù)層,以便各層做出實(shí)時(shí)策略調(diào)整。極致性能的資源融合控制:AI異構(gòu)多維資源融合控制可以分為三個(gè)階段。QoS無法滿足時(shí),通過控QoSQoSAIQoSAIAI樣分為三個(gè)階段,主要包括通算融合要素下計(jì)算任務(wù)承載、數(shù)據(jù)和模型融合下AIAI異構(gòu)多維資源融合承載。融合基礎(chǔ)平臺(tái)RANAI技術(shù)的融合,在邊緣側(cè)建立基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái),即無線網(wǎng)(6G云平臺(tái)6G網(wǎng)絡(luò)的各種應(yīng)用場(chǎng)景提供有力的的支撐。6G云平臺(tái)可以提云平臺(tái)可以管理不同芯片架構(gòu)(x86ARM)COTS服務(wù)器。服務(wù)器上部10us6Gms級(jí)或更苛刻的每幀時(shí)延處理需求。同時(shí),6G100Gbps云平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)能力。6GGPUFPGADPU等。這些加速器能夠針對(duì)特定的計(jì)算任務(wù)進(jìn)行加速處理,從而大幅提高應(yīng)用的執(zhí)行效率。通過虛擬化、云化等軟件技術(shù),6G云平臺(tái)能夠?qū)⑦@些加速器進(jìn)行統(tǒng)一管理和優(yōu)化,為各種應(yīng)用場(chǎng)景提供高效、可靠的服務(wù)。前沿技術(shù)研判大模型和Agent技術(shù)目前正處于快速發(fā)展和研究的階段,在不同行業(yè)中展示6GAI技術(shù)中也發(fā)揮著關(guān)鍵作用。AI模型存在通用性差的缺陷,在面向網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和運(yùn)維不同的用例時(shí)需要采用不同的AIAI架構(gòu)對(duì)AI任務(wù)的編排和管理難度。受不能直接利用訓(xùn)練好的大語言模型或多模態(tài)大模型來微調(diào)得到面向網(wǎng)絡(luò)自治任TransformerTransformer適于處理自然語言和圖像領(lǐng)域的數(shù)據(jù)。不同于文Transformer架構(gòu),而需要針對(duì)網(wǎng)絡(luò)語言絡(luò)廣泛存在的分布式節(jié)點(diǎn)進(jìn)行資源整合完成預(yù)訓(xùn)練?這些都是應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)大模型需要考慮的問題。Agent不僅繼承了大型模型所具備的廣泛適用性與深度AgentAgentAgentAgentAgent的架構(gòu)與協(xié)議納入AgentAgentAgent價(jià)值場(chǎng)景AI6G網(wǎng)絡(luò)下有價(jià)值可以分為三AI,從實(shí)時(shí)性、移動(dòng)性、端邊協(xié)同、隱私保護(hù)6G網(wǎng)絡(luò)提AI服務(wù)是否能明顯更好地滿足該場(chǎng)景/實(shí)時(shí)性指相對(duì)于云AI服務(wù)AI,6GAI推理/訓(xùn)練服務(wù),減AI計(jì)算的時(shí)延。移動(dòng)性指用戶在移動(dòng)過程中發(fā)出請(qǐng)求,網(wǎng)絡(luò)可以更靈活的響AI端邊協(xié)同AIAI隱私保護(hù)指在XRAI技術(shù)推動(dòng)了各行各業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展,尤其是在視覺處理、數(shù)據(jù)分類相關(guān)AI6GNetforAI典型價(jià)值場(chǎng)景有移動(dòng)機(jī)器人、車聯(lián)網(wǎng)和XR。典型用例有外出家用機(jī)器人、工廠運(yùn)輸機(jī)器人、AI輔助自動(dòng)駕駛、AR導(dǎo)AIforNetAICSI壓縮反饋增強(qiáng)、負(fù)載均衡技術(shù)、數(shù)字孿生網(wǎng)絡(luò)等。產(chǎn)業(yè)倡議AI6G20302~36GAI8年甚至更長時(shí)間。此AIAI6GAI的發(fā)展。6GAI業(yè)合作的作用。實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的國產(chǎn)替代,促進(jìn)通算智融合技術(shù)的應(yīng)用落地。66G業(yè)加入中國的研發(fā)項(xiàng)目和研發(fā)體系。6G吸引和培養(yǎng)高端人才,為產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。AI6G提出的新理念,KPI,類人閉環(huán),探索生態(tài)構(gòu)成和商業(yè)模式。6GAI資源的共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),加速AI融合技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用,推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和發(fā)展。縮略語列表縮略語英文全名中文解釋3GPP3rdGenerationPartnershipProject第三代合作伙伴計(jì)劃5GToB5GToBusiness5G面向企業(yè)5GToC5GToConsumer5G面向消費(fèi)者5G-A5GAdvanced5G增強(qiáng)AIforNetArtificialintelligenceforNetworkAI賦能網(wǎng)絡(luò)AI/MLArtificialIntelligence/MachineLearning/機(jī)器學(xué)習(xí)AIaaSAIasaServiceAI即服務(wù)AI-RANArtificialIntelligence-RadioAccessNetwork人工智能-無線接入網(wǎng)絡(luò)AMCAdaptiveModulationandCoding自適應(yīng)調(diào)制和編碼ARAugmentedReality增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)ASICApplication-SpecificIntegratedCircuit應(yīng)用特定集成電路CCSAChinaCommunicationsStandardsAssociation中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)CTCommunicationTechnology通信技術(shù)CUCentralUnit中央單元DUDistributedUnit分布單元eMBBEnhan
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