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5g專網上下行
5g專網上下行
更新时间:2024-07-25 01:26:43

編輯導讀:上篇文章作者用“合成大西瓜”遊戲介紹了5G專網會和哪些元素産生碰撞,給社會和産業帶來的變化。本文将會分析5G專網是如何與其他技術體系産生了深入與廣泛的協同?它們的相互融合又是如何影響整個産業鍊的?解答了這些問題,或許也就掌握了5G能否成功的關鍵。

5g專網上下行(5G專網是個大西瓜)1

而某種程度上來說,5G專網不是讓各行各業“彎道超車”,而是直接給它們來了一個“換道行駛”。誰先開上這條“新高速”,就能更快迎來換道發展的新未來。相信通過前兩篇系列文章,大家或多或少會覺得5G專網有點意思。但洞悉它的遊戲規則,就比較複雜了。

一方面,5G專網市場的參與者不再是運營商及設備商,還吸引了AI廠商、芯片商、雲服務企業、互聯網公司等等都參與其中。全球研究機構Gartner的高級研究主管沙利文·法布雷(Sylvain Fabre)也曾公開談到,“這些網絡(5G專網)不僅可以由CSP(商業服務提供商)提供,也可由基礎設施供應商直接提供;不僅僅是傳統的大型基礎設施供應商,還有具有雲和軟件背景的供應商”,想要理清它們之間的利益關系并不容易;

同時,5G專網涉及到複雜的技術體系和網絡重構。我們知道,目前中國三大通信運營商已經聯合許多科企業推出了自身專網解決方案、專網平台及發展路徑。除了通訊技術本身之外,沒少聽到諸如軟件定義網絡(SDN)、網絡功能虛拟化(NFV)、人工智能(AI)、雲計算、移動邊緣計算(MEC)等眼花缭亂的技術名詞。

我想沒有任何一條邏輯鍊,會比“技術”更适合用來理解5G專網的産業遊戲規則。為什麼5G專網前所未有地與其他技術體系産生了深入與廣泛的協同?它們的相互融合又是如何影響整個産業鍊的?解答了這些問題,或許也就掌握了5G能否成功的關鍵。

01 5G專網的“技術拼盤”

你辛辛苦苦盤着一顆顆橘子檸檬,從“水果拼盤”向西瓜進發;那邊,5G也在專網市場努力拉攏AI、雲計算、芯片等玩家共襄盛舉,盤出了一個特殊的“技術拼盤”。這大概就是“沒有人能随随便便成功”的人間真實吧。

為什麼搭建“5G專網”不能運營商獨自美麗,而要像合成大西瓜一樣變成豐富多彩的“拼盤遊戲”?一切大概要從虛拟化說起。

在前一篇文章中我們提到過,我國目前的5G專網大多是以虛拟專網形式來實現的。原因也很簡單,頻譜資源有限,渴望接入專網的行業增加,要化解“僧多粥少”的矛盾,最直接的方式就是向隔壁公網借點資源來用用。

雖然公網可以很“大度”地共享頻譜,但兩邊用戶的要求卻有很大差異。公網用戶要求就是快準穩,相當于統一發放标準盒飯,領完就走;專網用戶這個要吃雞,那個要吃魚,還得挨個檢查保證“食品安全”。這要是混在一起排隊打飯,那誰也别想吃得順心。

這時候最好的解決辦法,就是為專網用戶專門開辟一條通道,和公網用戶們互不打擾,也就是“虛拟專網”。不過,專網用戶們又提出了額外幾點要求:

  • 安全。專網和公網、不同專網之間要能夠相互隔離,自家的敏感數據等關鍵資産要能夠保留在本地,安全性和抗幹擾能力都要比公網更強;
  • 可用。需要确保最大的可用性,用戶什麼時候來網絡服務都能使用,并且在持續時間内始終确保足夠範圍和容量的業務傳輸;
  • 互通。專網用戶們如果想改去公網隊伍,将關鍵服務從專網遷移到公網(比如救護車高速行駛中網絡切換),也要能夠實現。
  • 服務。作為更高付費能力的專網用戶,自然也要求更高水準的“VIP服務”,比如針對特定需求量身定制系統性能和資源。

按照傳統思路,自然是每個專網用戶都自建獨立物理5G專網。可是這樣成本太高,比起“開小竈”還是在公網“大食堂”各自排隊更經濟實惠。

既然沒有辦法物理隔離,那就隻能畫出幾個虛拟區域,來容納公網用戶以及不同行業專網用戶。但依靠原有設備和技術顯然并不能滿足5G專網提出的新需求。所以,一些新技術也就應運而生了。

在5G專網的“技術拼盤”中,這些新技術也承擔着各自重要的使命。比如切片技術,就像極了“合成大西瓜”中那個最喜歡攔在兩個相同水果中間、不讓它們彼此勾兌的“葡萄”。

02 網絡切片:專網公網就該整整齊齊

兩個水果眼看着就要碰到一起了,結果一顆葡萄從天而降夾在中間,誰也别想挨着誰——這種數據分流、安全隔離的能力,正是網絡切片技術的強項,可以将千變萬化的垂直行業應用與公網普通用戶隔離開來,劃分出了多個相互獨立的邏輯專有網絡,專網用戶的業務在其中獨立運營,将數據保留在本地。

與此同時,由網絡切片(葡萄)所重構的虛拟網絡,可以基于應用場景的需求,通過統一的管理和編排對網絡資源進行配置與調度,将網絡功能、計算資源、存儲資源等進行靈活部署,從而達到高度定制化、個性化的效果。

5g專網上下行(5G專網是個大西瓜)2

比如新媒體園區和工業園區對網絡的時延、速率、連接數等都各不相同,那麼隻需要按照業務需要對帶寬、服務等進行差異化調整就好了。

即便是同一個業務場景,比如無人車上路,也需要不同的網絡切片來達成網絡資源應用的最優解:高清地圖導航的大帶寬需要eMBB切片,自動駕駛的高可靠低時延通訊需要uRLLC切片,車載物聯網應用則需要mMTC切片。

有了網絡切片技術之後,相當于在5G專網這個空間裡形成了一個個獨立的網絡專區,想放什麼水果就放什麼水果,而不是每多出一個客戶就得買一個新手機來滿足,對于運營商來說顯然是最佳選擇。

當然,玩過“合成大西瓜”的讀者可能知道,葡萄的控制并不容易,誰也不知道下一秒它會滾到哪裡、制造出什麼事故。

沒錯,想要用好網絡切片,讓它穩定可靠地發揮作用,運營商同樣也需要克服這一技術帶來的衍生問題:

  • 5G網絡如何才能有效分切,尤其是疊加上防火牆、DPI等業務鍊,以及專網内部還需要子切片支持的情況下,從哪些角度才能高效快捷、低成本地提供切片?
  • 切之後又該如何編排,來打通跨區域資源的管理壁壘,在實現安全隔離的同時讓資源有序流動,實現運營效率最大化;
  • 5G終端也需要支持切片,其中既包括智能手機、智能汽車等高端終端,也有水表井蓋、路燈開關之類的低成本低功耗的物聯網終端,這麼多的切片之間如何有效協同。

效率、成本、協同,這不正是人工智能的拿手好戲嗎?于是,5G專網的“水果拼盤”又迎來了一位新物種——AI。

03 人工智能:沒它不可的賢内助

我們都知道,AI在解決高通量計算的數據分析、跨領域特性挖掘、動态策略生成等方面具備天然優勢,拿來搞搞網絡資源部署、運維效率優化、運營成本控制之類的事情,簡直是“5G剛打瞌睡AI就遞上了枕頭”。

在現有的5G專網解決方案中,AI主要起到了兩重作用:

1. 網絡切片的全生命周期管理

從對專網進行切片開始,到開通、保障、運維等整個環節,AI都可以參與其中,通過智能感知、分析、判斷和決策能力,實現切片靈活性和管理複雜度之間的平衡。

比如前面提到的“怎麼切”,就可以在一開始利用AI機器學習來深度挖掘專網用戶的業務特定,綜合整網可用資源,利用相關算法來有效判斷客戶的網絡需求,實現建網成本最優化方案,打造出量身定制的切片專網,避免後續重複建設與損耗。

“切完怎麼編排”,訓練好的AI算法模型可以對虛拟化資源進行智能編排與調度,自動輸出策略規則和切片優化部署等模型,然後自動将配置參數拆解到各個子網,完成業務激活。在專網服務過程中,借助AI智能分析決策,也可以實時根據業務數據和網絡數據、用戶信息等進行動态評估,基于時間、位置、業務類型、用戶通信習慣、連接數量等等,形成最佳匹配的控制參數,不斷進行最佳決策和控制。在遇到極端情況或網絡擁塞等故障時,也可以提前預警或終止業務、進行流量提速等應對方式,來最大化保障專網的可用與可靠。

而針對“多切片協同”,AI的智能化調度能力可以基于時間、位置、移動等特性,結合實時網絡特征進行自動分析,輸出動态管理策略,并執行容量優化、配置優化、資源彈縮、問題定位等操作,可以說是從感知、判斷、調整等整個閉環為切片網絡保駕護航。

在理想狀态下,AI可以學習跨領域的5G網絡大數據,與5G專網實現高度聯動與自治,産生“随心所欲不逾矩”的效果。

2. 專網成本控制與普惠

在此前的文章中我們提到,許多無法建設有線光纜的偏遠山區,同樣渴望被智能化、數字化的技術光環所照耀,但5G專網的複雜度與高能耗,決定了其建設與運維必然會面臨成本難題,對于那些渴望數智化又遠離商業視角的領域,有效降低5G專網成本就成了重中之重。

而AI與5G的結合,恰好是一種相輔相成。一方面,AI幫助5G專網實現了網絡資源的精細化調度與優化,大幅度降低了人工維護網絡的程度,通過極簡運維幫助運營商和用戶降低成本;

與此同時,5G專網的覆蓋也将催生海量數據,成為AI的重要養分,讓各個“行業大腦”有更充分的養料來提升智慧,這也将直接推動AI産業的發展,讓技術可以更快地輻射到更多角落。舉個例子,2020年3月,富士通就從關東電訊局獲得了日本首個商業專用5G廣播電台許可證,其5G專網部署于新川崎科技廣場,覆蓋面積2.8萬平方米。通過來傳輸由多個攝像頭采集的超高清視頻流,并通過AI分析快速檢測可疑行為,來保障園區安全。

可以想見,AI與5G的緊密連接,将通過1 1>2的合力,加速推動社會的數智化轉型,讓技術與産業的融合進入良性循環的商業軌道。從這個角度來說,沒有AI,就沒有5G專網的規模化落地;沒有5G專網,AI普惠的未來則注定來得更晚一些。

5g專網上下行(5G專網是個大西瓜)3

看到這裡,你以為人工智能技術與網絡切片技術的碰撞,就是5G專網的通關密碼了嗎?事實上,它們的合體就如同遊戲中碩大的“半個西瓜”:剛開始激動人心,仔細一看才發現距離勝利還遠着呢。而且此時更需要小心經營,不然失敗概率反而會更高!

“5G專網”這個大西瓜雖然甜,但想要吃到可太不容易了。而現在還欠缺的那半片西瓜,則是“邊緣計算”。

04 移動邊緣計算:萬千寵愛于一身

故事講到這裡,你也許會理解AI芯片、技術廠商為什麼會出現在5G專網産業鍊上。那麼雲服務商又是來做什麼的呢?

如果不是不可或缺,運營商自然也不想讓更多人來“分一杯羹”。而讓雲計算在5G專網當中變得不可或缺的,就是移動邊緣計算MEC(Mobile Edge Computing)。

AI登場之後,“算力從哪裡來”就成了投擲給5G專網的靈魂拷問。而MEC技術把移動通訊網絡與數字化技術融合在一起,在基站側疊加MEC服務器,通過虛拟化平台來提供本地化的雲服務,包括計算、存儲、數據計算處理等能力。

同時,借助開放式平台的虛拟化環境,讓第三方應用能夠在邊緣雲的虛拟機上得以運行,這就給了讓5G基站與專網業務深度融合的可能。

簡單來說,MEC平台對于以下幾種需求具有極其巨大的吸引力:

  1. 對時延十分敏感的場景。比如企業專網中常常會遇到的高精度實時視頻,直播行業經常會進行的電競、F1賽車、演唱會等需要沉浸式體驗的内容,都對網絡的性能要求更高。而在更靠近基站的MEC平台可以在本地就實現視頻流編解碼等一系列計算,會大大提高網絡效率。
  2. 需要高可靠網絡的場景。在醫療、車聯網等領域當中,随着網絡規模的擴大、遷移、連接數量等,網絡的穩定性和時延要求也越來越高,幾乎不能出現一點疏漏。這時候僅僅依靠雲服務來進行數據處理是不夠也來不及的,而直接部署在移動網絡基站側、大幅度接近終端設備的MEC服務器,就能夠将提供算力的雲下沉到最近的通信基站或服務器節點,實現終端的快速響應。
  3. 高通量計算與實時能力相平衡的場景。将大規模數據通過核心網傳送回雲平台進行分析,是雲服務的常規模式。但對于一些實時性比較高的業務,比如說監控視頻的實時預警,要等完整視頻數據傳到雲上處理再将分析結果下發,會帶來極大的網絡擁塞壓力不說,所造成的時滞可能會導緻智能安防系統無法發揮應有的價值。這種情況下,将一些分析應用程序放在MEC平台上,就可以直接在本地為監控視頻提供計算并實時預警和指示,達到智能化、時效性與低成本的完美平衡。

當然,MEC技術看起來很美,其規模化商用的難度也是讓各個産業巨頭們操碎了心。

第一步,需要搭建起完整的邊緣網絡技術框架,就集齊了幾乎國内外的主流ICT廠商共同合作。

2014年,英特爾和華為、諾基亞、AT&T等廠家,通過ETSI标準化協會設立了MEC工作組。2016年,華為聯合英特爾、ARM等發布了《邊緣計算産業白皮書》,推動OT與ICT産業的開放協作。2017年華為在世界移動大會上發布了基于邊緣計算的物聯網EC-IoT解決方案,将邊緣計算和雲管理引入物聯網領域。中興通訊也有一整的MEC解決方案,并自2016年開始同國内運營商合作開展MEC應用試點。在國内三大運營商的5G技術白皮書,也無一例外地提到了MEC應用的研究及探讨。

第二步,需要建立可商用的邊緣計算業務,同樣是橫亘在整個産業面前的難題。畢竟搭建邊緣計算網絡,需要進行通訊基礎設施、原有網絡改造、生産設備更新等一系列隐形成本,還要給運營商繳納相關服務費用,還需要企業對新技術有充分的認知與接受度,這對任何企業來說都是重重挑戰。要打開這一市場,需要運營商、雲服務商以及第三方廠商等等多方合力,扮演“布道師”的角色,積極進行市場教育。畢竟隻有先把蛋糕做大,才有後面分蛋糕的可能性。

加上了移動邊緣計算(MEC)技術這不可或缺的一部分,5G專網的價值才算是真真切切地完成了,變成了一個令人心馳神往的“大西瓜”。

寫到這裡,本系列可以暫時畫上句号了。但5G技術以及5G專網改變産業的步伐卻不會就此停滞。不出意外的話,在即将到來的上海MWC 21(2021年世界移動通信大會)上,關于5G的故事将迸發出更多驚喜與新瓜。屆時我們也會第一時間帶大家品嘗最新的5G滋味。

當然,科技之難,遠超于幾分鐘一局的小遊戲;科技之美,也遠勝于像素組成的水果圖像。而科技之于你我生活的意義,自然也不是合成幾個瓜所能比拟的。本系列的出現,隻為了讓看似艱澀而朦胧的5G技術,能夠至少曾有一瞬間,變得可被理解、更易想象。

5G的建設者們,不是遊戲人間的玩家,而是飛越喜馬拉雅山的蓑羽鶴——它們跨越了世界上最高的障礙,然後還将繼續前行。

#合作媒體#

腦極體,腦極體。寫讓你腦洞大開且能看懂的人工智能、流媒體、海外科技。

本文原創發布于人人都是産品經理。未經許可,禁止轉載

題圖來自Unsplash,基于CC0協議

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