华为核心网自动驾驶网络白皮书
5G应用场景白皮书

5G应用场景白皮书一、智能制造领域在智能制造中,5G 技术能够实现工业设备的智能化连接和控制。
通过 5G 网络,工厂内的机器人、数控机床、传感器等设备可以实时、高效地进行数据传输和交互。
这使得生产过程更加灵活和自动化,提高了生产效率和产品质量。
例如,在汽车制造工厂中,5G 可以支持无人驾驶的运输车辆在车间内准确无误地运输零部件,同时能够对生产线上的设备进行实时监控和故障预警。
一旦某个设备出现异常,相关数据会立即通过 5G 网络传输到控制中心,技术人员可以迅速采取措施进行维修,大大减少了生产中断的时间。
此外,5G 还能实现远程操控和虚拟工厂。
技术人员可以在千里之外通过 5G 网络对工厂内的设备进行精准操控,就如同在现场一样。
虚拟工厂则利用 5G 带来的高速数据传输,对整个生产流程进行模拟和优化,提前发现潜在问题,降低生产成本。
二、智能交通领域5G 在智能交通领域的应用将极大地改善交通状况和出行体验。
首先,5G 支持车联网技术的发展,使车辆之间能够实时通信和共享信息。
车辆可以获取周边车辆的速度、位置、行驶方向等信息,从而提前做出预警和决策,避免交通事故的发生。
同时,车辆与道路基础设施之间的通信也变得更加顺畅,交通信号灯可以根据实时交通流量自动调整时长,提高道路通行效率。
其次,5G 助力自动驾驶技术的实现。
自动驾驶车辆需要大量的数据来感知周围环境和做出决策,5G 的低延迟和高速率能够确保这些数据的快速传输和处理,使车辆能够及时响应各种复杂的路况。
再者,5G 还可以用于智能公交系统。
乘客可以通过手机实时获取公交车辆的位置和预计到达时间,合理安排出行。
公交公司也可以根据实时客流量数据,灵活调整车辆的发车频率和线路,提高公交服务的质量和效率。
三、医疗健康领域在医疗健康领域,5G 技术为远程医疗、医疗物联网和医疗大数据等方面带来了新的突破。
远程医疗借助 5G 网络的高速和低延迟,专家可以远程对患者进行诊断和治疗。
华为 5G-Advanced(2021)网络技术演进白皮书

5G-Advanced网络技术演进白皮书(2021)——面向万物智联新时代从产业发展驱动角度看,键,全球的主要经济体均明确要求将5G作为长期产业发展的重要一环。
从业务上5G将要进入千行百业,从技术上5G需要进一步融合DOICT等技术。
因此本白皮书提出需要对5G 网络的后续演进—5G-Advanced进行持续研究, 并充分考虑架构演进及功能增强。
本白皮书首先分析了5G-Advanced的网络演进架构方向,包括云原生、边缘网络和网络即服务,同时阐述了5G-Advanced的技术发展方向包括智慧、融合与使能三个特征。
其中智慧代表网络智能化,包括充分利用机器学习、数字孪生、认知网络与意图网络等关键技术提升网络的智能运维运营能力,打造内生智能网络;融合包括行业网络融合、家庭网络融合、天地一体化网络融合等,实现5G与行业网协同组网、融合发展;使能则包括对5G交互式通信和确定性通信能力的增强,以及网络切片、定位等现有技术的增强,更好赋能行业数智化转型。
,华为,爱立信(中国),上海诺基亚贝尔,中兴,中国信科,三星,亚信,vivo,联想,IPLOOK,紫光展锐,OPPO,腾讯,小米(排名不分先后)1 产业进展概述 (01)1.1 5G产业发展现状 (01)1.2 5G网络演进驱动力 (01)1.2.1 产业发展驱动力 (01)1.2.2 网络技术驱动力 (02)2 5G-Advanced网络演进架构趋势和技术方向 (04)3 5G-Advanced关键技术 (06)3.1 网络智能化 (06)3.1.1 网络智能化关键技术 (06)3.1.2 智能网络应用场景 (08)3.2 行业网融合 (08)3.3 家庭网络融合 (09)3.4 天地一体化网络融合 (10)3.5 交互式通信能力增强 (11)3.6 确定性通信能力增强 (11)3.7 用户面演进 (12)3.8 网络切片增强 (12)3.9 定位测距与感知增强 (13)3.10 组播广播增强 (13)3.11 策略控制增强 (13)4 总结和展望 (14)5G网络的全球商用部署如火如荼。
华为Edge OTN解决方案技术白皮书V1.1说明书

Edge OTN 解决方案技术白皮书文档版本 V1.1 发布日期2021-03-20华为技术有限公司版权所有© 华为技术有限公司2021。
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华为技术有限公司地址:深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼邮编:518129网址:https://客户服务邮箱:******************客户服务电话:4008302118文档版本V1.1 (2021-03-20) 版权所有© 华为技术有限公司第 2 共29目录1 FMEC网络融合的趋势与挑战 (4)1.1 品质业务需求快速增长 (4)1.2 融合业务成为趋势 (6)1.3 FMEC网络建设面临的挑战 (7)1.4 总结 (8)2 Edge OTN方案是FMEC融合建网的最佳选择 (9)2.1 Edge OTN架构 (9)2.2 基于价值区域的精准布局建网方式 (10)2.3 总结 (12)3 Edge OTN关键技术 (13)3.1 环境适应性增强技术 (13)3.2 灰光彩光混合传输 (13)3.3 Liquid OTN技术 (14)3.4 高精度时间同步 (15)4 华为Edge OTN解决方案 (16)4.1 精准规划工具 (16)4.2 全场景部署能力 (17)4.3 光层电层创新方案 (19)4.3.1 极简光层 (19)4.3.2 X+Y分布式电层 (20)4.3.3 创新线路速率 (22)4.3.4 平滑演进典型方案 (22)4.4 智慧运维 (23)4.4.1 NCE智能管控 (23)4.4.2 光层自动调测 (24)4.4.3 智能光纤管理 (24)4.4.4 智慧光性能管理 (24)5 总结 (26)A 缩略语 (27)1 FMEC网络融合的趋势与挑战1.1 品质业务需求快速增长宽带成为人们生产、生活必需的基础资源。
华为终端云服务(HMS)安全技术白皮书说明书

华为终端云服务(HMS )安全技术白皮书文档版本V1.0 发布日期 2020-05-19华为终端云服务(HMS),安全,值得信赖华为终端有限公司地址:广东省东莞市松山湖园区新城路2号网址:https:///cn/PSIRT邮箱:****************客户服务传真:*************目录1简介 (1)网络安全和隐私保护是华为的最高纲领 (2)2基于芯片的硬件和操作系统安全 (4)麒麟处理器集成安全芯片 (4)敏感个人数据在安全加密区处理 (5)EMUI安全加固及安全强制管理 (6)3安全业务访问 (7)密码复杂度 (7)图形验证码 (7)帐号保护和多因子认证 (8)风险操作通知 (8)启发式安全认证 (8)儿童帐号 (8)帐号反欺诈 (8)保护帐号的隐私 (9)4加密和数据保护 (10)EMUI数据安全 (10)加密密钥管理和分发 (11)认证和数字签名 (12)可信身份认证和完整性保护 (13)信任环TCIS (13)5网络安全 (14)安全传输通道 (14)云网络边界防护 (14)安全细粒度VPN保护 (15)主机和虚拟化容器保护 (16)多层入侵防护 (16)零信任架构 (17)漏洞管理 (17)运营审计 (18)6业务安全 (19)云空间 (19)天际通 (20)查找我的手机 (21)浏览器 (21)钱包/支付 (22)业务反欺诈 (24)7应用市场和应用安全 (25)应用市场和应用安全概述 (25)开发者实名认证 (26)四重恶意应用检测系统 (26)下载安装保障 (27)运行防护机制 (28)应用分级 (29)快应用安全 (29)软件绿色联盟 (30)定期发布安全报告 (30)开放安全云测试 (30)8 HMS Core(开发者工具包) (32)HMS Core框架 (32)认证凭据 (33)业务容灾 (34)华为帐号服务(Account kit) (34)授权开发者登录 (34)反欺诈 (34)通知服务(Push Kit) (34)身份认证 (35)Push消息保护 (35)Push消息安全传输 (36)应用内支付服务(In-App Purchases) (36)商户和交易服务认证 (36)防截屏录屏 (36)防悬浮窗监听 (36)禁止口令密码输入控件提供拷出功能 (36)广告服务(Ads Kit) (37)高质量的广告选择 (37)反作弊系统 (37)数据安全 (37)云空间服务(Drive Kit) (38)认证授权 (38)数据完整性 (38)数据安全 (38)业务双活与数据容灾 (38)游戏服务(Game Kit) (39)数据保护 (39)用户授权 (39)用户身份服务(Identity Kit) (39)钱包服务(Wallet kit) (40)系统环境安全识别能力 (40)卡券数据安全(仅中国支持) (40)运动健康服务(Health Kit) (41)用户数据访问控制 (41)数据加密存储 (41)线上快速身份认证服务(FIDO) (41)本地认证(BioAuthn) (42)外部设备认证 (42)数字版权服务(DRM Kit) (43)硬件级安全运行环境 (43)安全视频路径 (43)安全时钟 (44)DRM证书认证 (44)安全传输 (44)机器学习服务(ML Kit) (44)ML算法包APK安全 (45)数据处理 (45)近距离通信服务(Nearby Service) (45)定位服务(Location Kit) (46)用户授权 (46)数据存储 (47)位置服务(Site Kit) (47)地图服务(Map Kit) (47)情景感知服务(Awareness Kit) (48)分析服务(Analytics Kit) (48)服务端防仿冒 (48)数据安全传输 (48)服务器数据隔离 (49)动态标签管理器服务(Dynamic Tag Manager) (49)防仿冒 (49)有限的API代码执行权限 (50)动态标签代码安全管理 (50)安全检测服务(Safety Detect) (50)系统完整性检测(SysIntegrity) (50)应用安全检测(AppsCheck) (51)恶意URL检测(URLCheck) (52)虚假用户检测(UserDetect) (52)9隐私控制 (53)本地化部署 (53)数据处理清晰透明 (54)最小化数据获取 (54)数据主体权利与隐私控制 (55)数据处理者义务 (56)数据隔离 (56)差分隐私 (56)联合学习 (57)保护未成年人个人信息 (57)10安全和隐私认证及合规 (58)ISO/IEC 27001/27018认证 (58)ISO/IEC 27701认证 (59)CSA STAR 认证 (59)CC认证 (59)PCI DSS认证 (60)华为帐号EuroPriSe认证 (60)11展望 (61)关注安全技术,保护用户并对用户赋能 (61)巩固防御机制,提升安全能力,共建安全生态 (62)做好准备,应对颠覆性技术带来的威胁 (62)A缩略语表 (64)注:由于不同型号或不同国家市场特性的差异,部分能力仅在部分市场可用,具体以产品说明为主,本文其他地方不再单独说明。
2024版华为5G培训

华为5G培训contents •5G技术概述•华为5G技术解决方案•5G网络规划与设计•5G网络安全与隐私保护•5G应用场景与案例分析•华为5G创新实践与展望目录高速度低延迟大连接高可靠性5G技术定义与特点5G网络的速度远高于4G,理论上可以达到10-20Gbps,是4G速度的100倍。
5G网络能够支持每平方公里百万级的设备连接,满足物联网等大规模连接需求。
5G网络的延迟极低,仅为1毫秒,远低于4G的50毫秒,使得实时应用如自动驾驶、远程医疗等成为可能。
5G网络具有高可靠性和稳定性,能够保证关键业务的不中断运行。
技术研发和标准制定。
这一阶段主要进行5G 技术的研究和开发,以及国际标准的制定和完善。
第一阶段第二阶段第三阶段试验网建设和测试。
这一阶段在各个国家和地区建设5G 试验网,进行技术验证和测试。
商用部署和推广。
这一阶段开始大规模商用5G 网络,推广5G 业务和应用。
0302015G 技术发展历程ITU-R 规范ITU-R 是国际电信联盟无线电通信部门,负责制定国际无线电通信规范。
其针对5G 的规范包括IMT-2020等。
3GPP 标准3GPP 是国际移动通信标准化组织,负责制定全球通用的5G 技术标准。
其标准包括R15、R16等版本,不断演进和完善。
各国频谱分配各国政府根据自身情况分配5G 频谱资源,并制定相应的频谱使用规范和政策。
例如,中国政府在3.3-3.6GHz 和4.8-5.0GHz 频段分配了5G 频谱资源。
5G 技术标准与规范华为5G 采用C/U 分离架构,实现控制面和用户面的灵活部署,满足低时延、高可靠性的业务需求。
分布式架构支持端到端的网络切片技术,为不同行业和应用场景提供定制化的网络服务。
网络切片将计算、存储等能力下沉到网络边缘,降低数据传输时延,提升用户体验。
边缘计算华为5G 技术架构华为推出业界领先的5G 基站产品,支持大规模天线阵列、超高速数据传输和低功耗等技术特性。
华为自动驾驶网络解决方案白皮书

01041.1 电信网络发展的机遇与挑战1.2 电信产业自动驾驶网络探索与实践08 1.3 华为自动驾驶网络探索实践1114 2.2 华为自动驾驶网络目标架构011. 电信自动驾驶网络探索与实践112. 华为自动驾驶网络战略与架构2.1 华为自动驾驶网络战略CONTENTS目录694. 自动驾驶网络产业发展建议745. 总结24263.1 华为自动驾驶网络解决方案3.2 网络极简系列产品35 3.3 iMaster智能运维系列产品243. 华为自动驾驶网络解决方案和产品75 6. 参考文献Page 01电信自动驾驶网络探索与实践电信自动驾驶网络探索与实践在历史发展的滚滚长河中,人类追求先进生产力的脚步从不曾停歇。
每一次技术革命的出现,都代表了一次生产力的发展更迭,驱动人类社会迈向新的发展纪元。
工业革命,电力革命和信息技术革命在过去120年间实现了人类文明的三次巨大突破,当今,以人工智能、5G、云计算为主导的第四次工业革命所带来的改变,已在悄然发生,正在塑造一个万物感知、万物互联、万物智能的世界,它比我们想象中更快地到来。
电信网络发展的机遇与挑战华为展望2025年行业发展趋势,大带宽、低时延、广链接的需求正在驱动5G 加速商用,到2025年”全天候实时在线”将成为人与万物的“默认状态”。
GIV预测2025年全球将部署650万基站服务于28亿用户58%的人口将享有5G服务650万28亿58%Page 02电信自动驾驶网络探索与实践蓬勃发展的万物互联和融合智能化给电信产业的ICT投资带来了新的发展机遇,同时也带来了挑战。
根据OVUM分析报告显示,过去十年电信行业的收入增长从来没有跑赢过OPEX的增长,随着网络规模逐年增加,OPEX快速增长,产业结构化矛盾日益突出。
无线工厂将持续演进和发展,智能自动化在建筑、制作、医疗健康等领域中广泛应用。
与此同时,智能云和云边协同技术将成为全社会运行的基础环境。
随着行业数据的不断丰富,AI算法和学习也将不断升级。
自动驾驶安全第一白皮书_自动驾驶可靠性领域

层面需要统一的法律框架 可为自动驾驶系统规范提供基础法律框架 这将为国家公路交通安 全管理局 NHTSA 制定新的联邦机动车安全标准 FMVSS 提供基础
各国政府都有需求分析各自的汽车立法现状 以理解需要根据自动驾驶系统调整的领域 这样将促进和实现不同级别的自动驾驶系统的大规模量产 特别是促进对近期可量产的 SAE L3 和 L4 级技术的安全监管
14
此 本出版物试图将该标准扩展至 L3 和 L4 应用 上述标准相互补充 可主要用于定义自动 驾驶系统的设计风险 使工程团队设计出各种安全机制并增强自动驾驶系统的预期功能 以降 低所识别的风险
现有标准并没有解决自动驾驶系统中一些最棘手的问题 例如人工智能的安全保障 相关 的算法来自于机器学习和神经网络领域 参见附录 B 人为因素和心理学 以及作为自动驾 驶系统输入的传感器的技术能力等 尽管如此 应分析与安全相关的用例 以确保必要的安全 水平 这些分析系统地评估了预期用途和可预见的误用可能产生的危害的功能说明 除了安全 的设计和开发过程 系统评估还从验证到确认逐步迭代 包括专家评估 安全分析和试验 根 据其范围的不同 这一过程可采用多种标准
可靠性的系统开发
基于可靠性的系统能力
要素
能力的目的 原则对照 <->能力
通用示例 能力对照<->要素
图2: 可靠性的系统开发
通用体系结构
将要素连接到通用逻辑体系结构
12
2�1 由可靠性推导自动驾驶能力要求
由可靠性推导自动驾驶能力时 首先概述了适用于自动驾驶车辆的各国的法律框架 以确 定在 12 条原则以外的能力要求 这些能力同时涵盖了功能安全和应对人为因素的 SOTIF 安 保性作用于逻辑和技术架构 并为这两者提供输入要求 由于目前没有关于汽车信息安全的立 法或国际标准 因此本节提供了有关信息安全方法和措施的建议
智能驾驶行业:智能驾驶计算芯片性能评测标准化白皮书

2023.9目录一、智能驾驶计算芯片产业现状 (3)1、国内外智能驾驶计算芯片发展情况 (3)2、智能驾驶计算芯片应用需求 (7)3、智能驾驶计算芯片标准需求 (8)二、智能驾驶计算芯片标准与评测 (9)1、智能驾驶计算芯片国内外政策和标准现状 (9)2、智能驾驶计算芯片性能评测标准 (11)3、智能驾驶计算芯片标准典型应用案例 (16)三、总结与展望 (28)四、参考文献 (29)一、智能驾驶计算芯片产业现状汽车产业正在被人工智能技术重构。
如同蒸汽机之于工业革命的意义,智能驾驶已经成为人类社会自发明汽车以来的一大颠覆性创新,持续推动汽车产品、整车市场格局和产业链变革,而数据和算力是驱动汽车智能化加速的两大动力。
关于智能驾驶发展的趋势,业内普遍认同的观点是:智能驾驶汽车将在2025年前后开始一轮爆发式增长。
智能驾驶汽车在传统驾驶的电子电气架构基础上,引入基于智能驾驶芯片的智能驾驶模块,搭载各类车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合了现代通信、网络和计算技术,使得车辆具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能,从而大大提升驾驶的自动化和智能化。
未来,汽车将从最常用的交通工具变成最大的智能终端,具备高度电动化、网联化、智能化、共享化的特征,传统汽车企业势必将重新定义和塑造自身的商业模式,传统汽车行业的市场也将向芯片厂商、互联网科技公司、造车新势力等逐步打开,生态格局不断走向开放。
1、国内外智能驾驶计算芯片发展情况——车载计算芯片成为行业竞争热点,国内外企业竞相发力随着智能驾驶技术的不断发展和汽车市场的逐渐开放,作为汽车智能化的核心,智能驾驶芯片的发展在全球范围内日益瞩目,市场也呈现出井喷式的增长态势。
除了传统的汽车制造商,科技公司也开始在智能驾驶芯片市场布局。
例如,英伟达的智能驾驶芯片“Drive”已经被包括奔驰、特斯拉和沃尔沃在内的多家汽车制造商采用。
此外,谷歌旗下的Waymo、苹果、百度和滴滴也都在智能驾驶芯片领域进行了大量尝试。
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01目录华为核心网自动驾驶网络白皮书华为核心网自动驾驶网络方案华为核心网自动驾驶网络方案理念华为核心网自动驾驶网络方案目标华为核心网自动驾驶网络方案架构典型应用场景5G 切片场景MEC 场景工作流编排场景智能运维场景产业发展及挑战5G 核心网是使能千行百业的关键02020204040505080809101112自动化是5G 核心网实现业务敏捷的关键要素不断积累,逐级演进CONTENTS02产业发展及挑战1.1 5G核心网是使能千行百业的关键产业发展及挑战1.2.1 新业务发展的需求根据GSMA 预测,2018年到2025年之间,全球运营商将在5G 网络建设上投资高达1万亿美元,全球的5G 网络建设进入到快车道。
相对于4G 技术,5G 引入了高带宽、超低时延、海量连接等关键能力,为数字经济提供了全新的关键基础设施,将进一步拓展数字经济的千行百业。
5G 核心网是使能千行百业的关键,在5G 端到端网络中,核心网承担全局资源的调度和管理,负责管理全局的网络拓扑、所有的接入信息、所有的用户数据以及所有的行业需求,5G 核心网通过动态智能网络切片确保每个行业的用户都能在公众网上享有自己的专有通道,通过MEC 技术最大程度地满足行业市场的低时延需求,保证数据安全、网络安全以及网络质量保障。
1.2 自动化是5G核心网实现业务敏捷的关键要素随着电信网络NFV 云化转型、切片、服务化架构等技术的融入,以及垂直行业应用及需求的多样化发展,在5G 时代,电信网络的运营维护也将面临前所未有的挑战,自动化成为了5G 核心网的关键要素。
在5G 时代,垂直行业2B 业务变成了运营商重点竞争的市场,对于工业互联网、车联网、智慧医疗等多样化需求,运营商通过切片技术提供虚拟网络,实现网络质量保障。
切片的快速部署能力及租户切片DIY 开通能力将帮助运营商在竞争中抢占先机。
运营商需要通过自动化的切片部署能力实现业务的敏捷,提升新业务部署的TTM 。
垂直行业2B 关键业务如港口、厂矿、自动驾驶汽车等应用,对于网络质量保障、故障定位效率,网络恢复时间的要求更高。
运营商需要通过结合AI 技术的自动化运维能力,提升故障定位效率,实现网络自愈,满足垂直行业的网络质量需求。
多样化、灵活的5G 业务需要在边缘站点部署各式各样的第三方租户的APP ,运营商需要满足租户频繁的APP 部署、升级、业务上线的需求。
海量MEC 站点的APP 管理为运营商带来了管理的复杂度,需要通过APP 的生命周期自动化管理能力,提升运营管理效率。
华为核心网自动驾驶网络白皮书产业发展及挑战1.2.2 网络架构的需求垂直行业2B业务需求对于网络时延提出了更高的要求,需要驱动核心网网络架构的重大演进,运营商需要将用户面网络功能下沉到网络边缘,网络边缘需要部署海量的边缘站点以满足业务需求,100x ~ 1000x边缘站点广泛分布在园区、厂矿、港口等的地理位置上。
海量边缘站点的多次进站安装部署、运营维护将给运营商带来人力成本和时间成本的剧增,需要通过自动化能力提升部署及运维效率,降低人力成本。
NFV电信云在规划、建设、维护、优化和运营环节之间存在操作断点,需要不断的人工干预来串接“自动化孤岛”,运营商需要E2E的自动化工具链,来构筑一张全自动化的网络,向最终用户提供按需、实时、敏捷的网络服务。
1.2.3 新技术的需求NFV、切片和微服务等技术的引入,使得核心网网络愈加复杂,管理对象增多,变更操作更加频繁。
运营商每年平均有数百次~数千次变更操作,而70%网络事故都是变更过程中人为操作失误引入的,给运营商带来沉重的负担。
运营商需要考虑,通过基于AI技术的自动化运维能力,变更过程中减少人为操作环节,实现自动检查,自动监控,自动恢复。
0304华为核心网自动驾驶网络方案华为核心网自动驾驶网络白皮书华为核心网自动驾驶网络方案L0手工运维:具备辅助监控能力,所有动态任务都依赖人执行。
L1辅助运维:系统基于已知规则重复性地执行某一子任务,提高重复性工作的执行效率。
L2部分自治网络:系统可基于确定的外部环境,对特定单元实现闭环运维,降低对人员经验和技能的要求。
L3有条件自治网络:在L2的能力基础上,系统可以实时感知环境变化,在特定领域内基于外部环境动态优化调整,实现基于意图的闭环管理。
L4高度自治网络:在L3的能力基础上,系统能够在更复杂的跨域环境中,面向业务和客户体验驱动网络的预测性或主动性闭环管理,早于客户投诉解决问题,减少业务中断和客户影响,大幅提升客户满意度。
L5完全自治网络:这是电信网络发展的终极目标,系统具备跨多业务、跨领域的全生命周期的闭环自动化能力,真正实现无人驾驶。
华为率先在业界提出Autonomous Driving Network (自动驾驶网络)的理念及分级标准,从客户体验、解放人力的程度和网络环境复杂性等方面,定义了通信网络的自动驾驶分级标准:华为自动驾驶网络分级体系,为运营商现有网络向自动驾驶网络演进提供了一条可衡量、可实践的指导性路径。
关键场景的实践需要遵循由点及线到面的逐步演进策略,从关注面向网元的自动化设备管理走向关注面向全场景的自动化,最终实现核心网端到端自治的目标。
2.1 华为核心网自动驾驶网络方案理念作为全球领先的5G 商用解决方案提供商,华为发布了iMaster 系列自动驾驶网络智能运维产品与方案。
华为秉承打造业界最佳TTM/TTR ,引领最优客户体验的理念,凭借在5G 核心网领域的技术领先优势和运维业务的深入理解,将AI 、大数据、自动化等技术与通信领域进行深度结合,推出了华为核心网自动驾驶网络智能运维解决方案iMaster MAE-CN 。
该解决方案是华为核心网管理域诸多产品和专业服务工具的融合与创新,实现了全网数据资产的可视、可管、可溯源,并引入智能分析、模型训练、AI 推理、意图洞察等人工智能技术,通过可编排工作流自动化能力构建端到端的自治核心网,助力运营商建设自动驾驶5G 核心网。
5G5G时代千行百业差异化的网络服务和SLA保障既是运营商的核心竞争力所在,也是5G核心网自治的重点方向,华为核心网自动驾驶网络智能运维解决方案iMaster MAE-CN致力于提供业界最佳的TTM和TTR,引领最优客户体验。
智能的运维管理面对5G网络多制式并存协同、NFV跨层故障定位、行业应用差异化SLA等复杂难题,结合AI技术的智能运维可以建立及时的预防性、主动性运维机制,在提升网络的服务质量和业务体验的同时,保持OPEX整体平滑。
敏捷的业务发放支持多样化业务(如高带宽、大连接、超高可靠性和低时延等应用)的快速上线、发放,如网络切片的快速发布和边缘计算节点的快速上线。
资产可视可管在通信网络演进的任何阶段,即便是完全自治阶段,人对网络都必须具备最高的紧急干预权限,需要支持对全网资产(如网络业务、VNF/VNC、虚拟资源、物理资源、SDN资源等)的统一运维管理能力。
最优的资源效率支持网络虚拟化资源的按需、动态分配,以及基于全局资源视角的最优资源调度。
持续演进的AI应用通信网络中的AI应用是逐步发展扩展、渐进深入的,此时需要一个系统化、支持演进的AI框架,以良好适配AI持续的自学习演进能力,最终实现网络泛在智能。
2.3 华为核心网自动驾驶网络方案架构为了应对5G网络带来的运营和维护挑战,华为结合自动化、数据原生、AI等关键技术,推出了业界首个管控融合、云边协同、分层自治的5G核心网自动驾驶网络智能运维解决方案iMaster MAE-CN,助力运营商打造智能、极简、敏捷的5G核心网。
05图2-1 iMaster MAE-CN 整体框架iMaster MAE-CN 核心网管控单元网络自治人机交互低实时性非确定性问题全局资源分配网元自治高实时性确定性问题业务自优业务自愈EMS VNFM NFVO NSSMF MEAO MEPM ……中心网元自治单元边缘站点边缘站点PCFUDMNRF AMFSBAUPFMEP3APPUPFMEPAPPSMFNSSF3可编排工作流引擎智能分析模型训练推理应用意图引擎AI 训练平台iMaster NAIE 数据原生中心站点华为核心网自动驾驶网络方案意图或智能策略动态、灵活地调整网络业务、配置参数、虚拟资源等。
云边协同:核心网管控单元和中心/边缘网元自治单元分层运行、协同工作,基于策略的生成、优化、执行,共同实现了全局的端到端闭环控制。
网络级自治:核心网管控单元位于网络层级的最上层,主要实现了用户意图洞察、全局性策略模型的集中训练及推理、网络闭环控制等功能,实现低实时性的网络级自治。
网元级自治:中心/边缘网元自治单元中的闭环自治系统通过实时分析采集到的网络数据,基于既定策略,快速执行网元级的闭环控制(如资源调度、参数调整等),实现高实时性的网元级自治。
06自治单元边缘网元自治单元边缘网元华为核心网自动驾驶网络白皮书华为核心网自动驾驶网络方案iMaster MAE-CN解决方案通过构筑三个方面的能力(数据原生、可编排工作流引擎、AI引擎),结合5G核心网中的两层闭环自治体系,通过在不同网络层级引入相应的自动化和智能化能力,实现5G核心网的端到端自治。
数据原生(Data Native)数据原生是AI应用和自动化的基础,要求可以感知、获取、统一、汇聚、关联全网的网络状态、业务流程和用户行为,形成共享、统一的网络数据资产,以支撑AI模型训练和闭环策略触发。
同时,提供水平(跨业务)、垂直(跨层)相结合的全网数据资产拓扑展示,便于运营商直观的观察、监控全网的业务运行情况。
可编排工作流引擎可编排工作流引擎以提升自动化水平、解放人力为目标,通过工作流机制,实现原子能力的流程调度编排,快速实现网络运维运营过程中不同场景(如网元升级、配置变更等)的自动化闭环。
基于AI的可编排工作流引擎,以网络运维专家经验库作为基础,通过网络的自我学习,自动提供最优的网络运维策略,最终实现流程持续优化。
AI引擎AI引擎引入以机器学习为核心的AI技术,在现有网络之外构建独立的AI训练平台(Cloud AI)用于数据湖服务、训练服务以及相应的测试,输出AI模型;核心网管控单元构建本地网络AI引擎(Network AI),基于模型/策略控制网络的行为,同时网络行为的结果数据会再次被收集用于本地模型重训练、模型优化、策略更新和本地推理,实现网络级闭环控制;同时在核心网中心/边缘网元自治单元构建网元AI推理单元(Site AI),基于Network AI下发的既定模型/策略,实现高实时性的网元级闭环控制。
iMaster MAE-CN解决方案中始终贯穿着智能化和自动化能力的增强,它使得网络可以根据运营商的商业意图或注入策略,动态、灵活的进行调整,也可以实时感知到网络面临的挑战(如网络故障、SLA异常、性能下降等),通过策略驱动闭环控制,实现网络自治。