2018年4月17日,“2018年中國SDN/NFV大會”在北京成功召開。工信部通信科技委常務副主任、中國電信科技委主任、SDN/NFV產業(yè)聯(lián)盟理事長韋樂平出席會議,并作了報告《邁向網絡架構重構的新階段--人工智能使能的網絡》。
對于SDN/NFV的當前進展和發(fā)展趨勢,韋樂平先生指出,基于SDN/NFV的網絡云化已成為產業(yè)界的共識,SDN已渡過炒作期,進入理性發(fā)展階段;NFV化已開始落地,但是由于思維落后、硬件性能限制、標準化滯后及互操作的復雜性,其征程依然艱難?!癦ero-Touch & Automation”成為SDN的新熱點,結合SDN與AI的基于意圖的網絡(IBN,Intention Based Network)將可能成為網絡自動化和智能化的發(fā)展目標。
但是,基于SDN/NFV/Cloud的網絡架構重構帶來大量新的多維度復雜性,需要借助人工智能技術才能夠有效解決其所面臨的三個挑戰(zhàn):網絡架構動態(tài)變化帶來的網絡和業(yè)務的復雜性,網元分層解耦后的故障定位等運維問題帶來的復雜性,網絡資源實時調整帶來的網絡運行復雜性。
在網絡重構的過程中,如何在基礎設施層、網絡和業(yè)務控制層以及運營和編排層引入AI技術,推動網絡向智能化方向發(fā)展,韋樂平先生也給出自己的觀點。5G微信公眾平臺(ID:angmobile)了解到,他指出,AI在基礎設施層的應用主要是為有源硬件設施提供AI加速器,實現(xiàn)不同層級的訓練和推理能力,諸如核心數據中心的基礎設施可優(yōu)先引入AI加速器,滿足全局性的策略或算法模型的集中訓練及推理需求;而接入側可以逐步按需推進,例如在基站內嵌入AI加速器可以支撐設備級的AI策略及應用;AI在網絡和業(yè)務控制層的應用可以優(yōu)先集成AI的推理能力,對網絡和業(yè)務實現(xiàn)智能網絡優(yōu)化、運維、管控和安全;實現(xiàn)網絡各層級的KPI優(yōu)化、路由優(yōu)化、網絡策略優(yōu)化等,例如無線的覆蓋優(yōu)化、容量優(yōu)化、負荷優(yōu)化等; AI在運營和編排層的應用可優(yōu)先在大數據平臺上引入AI引擎,對OSS和BSS數據做更深度的智能化挖掘;隨著虛擬化網絡的部署,編排層上可以逐步疊加AI能力,從而提升產品編排、業(yè)務編排、端到端資源編排的自動化和智能化水平;進而對業(yè)務量的變化做前瞻性的智能預測,實現(xiàn)動態(tài)規(guī)劃和管理配套的資源。
他認為,AI網絡應用的一般原則是越高層,越集中,跨域分析能力越強,對計算能力的要求也越高,所需數據量也越大,更適合對全局性的策略集中進行訓練和推理;越低層,越接近終端,專項分析能力越強,對實時性要求往往越高,對計算能力要求則滿足業(yè)務需求即可,適合引入AI的推理能力或具備輕量級的訓練能力即可。
他指出,AI的網絡應用還面臨四大挑戰(zhàn):
①AI成功應用的前提是足夠大的訓練數據?!氨M管電信網絡數據很大,但不同部門和層級數據語義和格式、數據存儲和管理應用機制不同、數據監(jiān)管限制等原因,真正能有效利用的數據并不足夠大。”
②AI/ML(機器學習)與網絡結合的場景尚不清晰。
③網絡和業(yè)務遠比目前已經成功應用AI的圖像、語音識別和棋類博弈要復雜,特別還缺乏成熟可靠的電信網絡和業(yè)務的建模和特征表示及提取方法。
④現(xiàn)有垂直煙囪式組織架構不適應AI使能的新網絡。
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原文標題:韋樂平:“網絡+AI(人工智能)”的方式、4大挑戰(zhàn)
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