无线AI技术的理解.docx
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1、无线AI技术的理解伴随着人工智能(artificialintelligence,AI)三大驱动力算力、算法和数据相关技术的不断发展,AI技术正在人类社会中掀起新一轮的技术革命。 特别地,作为AI技术的一个重要研究方向,机器学习(machinelearning,ML) 利用了深度神经网络(deepneuralnetwork, DNN)的非线性处理能力,成功地解决了一系列从前难 以处理的问题,在图像识别、语音处理、自然语言处理、游戏等领域甚至表 现出强于人类的性能,因此近来受到了越来越多的关注。AI/ML技术发展的同时无线通信系统也在持续高速发展中第5代移动通信 (5G)支持增强移动通信enhan
2、cedmobilebroadband,eMBB超高可靠低时延ultra- reliablelowlatencycommunications , uRLLC )和海量机器类型通信 (massivemachinetypecommunications, mMTC)等三大应用场景,而未来的无线 通信系统必将向更大吞吐、更低时延、更高可靠性、更大连接数、更高频谱利 用率等方向演进。已有的研究工作表明,AI在复杂未知环境建模、学习,信道 预测,智能信号生成与处理,网络状态跟踪与智能调度,网络优化部署等许多 方面具有重要的应用潜力1H228,有望促进未来通信范式的演变和网络架构 的变革,对6G技术研究具有十
3、分重要的意义和价值。由此催生了无线AI技术 的蓬勃发展。无线AI将是未来6G中渗透性最强的核心技术之一,涉及空口、网络、协 议和算法的各个层面,也将深度影响感知、通信、计算、控制等网络功能,其性 能潜力巨大。学术界和产业界围绕无线智能网络架构、无线智能空口、无线AI 算法、无线AI数据集、无线语义通信等基础理论和关键技术展开了深入研究和 探索,取得了一系列重要进展。在IMT-2030 (6G)推进组的统一安排下,无线技术工作组无线AI任务 组就人工智能技术在6G无线空口和无线组网中的应用开展了深入调研分析, 以为下一步开展相关研究提供指导和思路。本报告在对当前国内外的主要研 究状况进行调研分析
4、的基础上,结合部分成员单位在无线AI上的一些研究工 作,对无线AI的若干研究方向及其关键技术进行了较为全面地分析和讨论, 同时探讨了无线AI的难点、挑战和产业化前景。传统通信链路设计时,人们采取分而治之的方法,将各功能模块进行独 立的设计和优化如图2T所示。在某些功能模块的设计和优化过程中,可能 存在着性能损失。例如,为了降低设计复杂度,将某些非线性处理简化假设 为线性操作。又如,一些模块的设计理论仍然缺失或难以分析,只能借助于 启发式算法。此时,使用AI/ML方法替换这些模块可以带来性能的提升以及 处理时延的降低。这也是将AI/ML方法用于空口技术设计的最直接方式。未来无线通信系统将由不同的
5、接入制式,多样的网络部署方法和混合异 构网络共同组成,旨在实现数据传输速率、网络覆盖率和可连接设备数量等 方面的大幅提升以及网络时延和设备能耗的持续降低。在未来无线通信系统 中,无线资源分配以及系统内部与系统之间的干扰协调是业界关注的一大研 究热点。面对状态多变、架构复杂的未来网络,传统模型和算法难以提供高 效可靠的技术支撑。基于人工设计的传统的资源管理方法将很难满足日益苛 刻的通信服务质量需求。同时,下一代无线网络期望更多地考虑用户环境以 及行为特征,从而提供更高质量的个性化的通信服务11。为解决这些问题, 面向下一代无线网络的资源管理方法亟需理论和范式上的创新与突破。另一 方面,基于AI的
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