中国移动:2020年无线云网融合智慧服务白皮书(38页).pdf

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1、源自 IT 领域的服务化架构将网络功能对外抽象为可被灵活调用的服务,从而允许运营商根据业务需求对网络进行灵活定制。在 3GPP 5G 标准中,服务化架构已成为网络管理和核心网的基础架构。面对高度差异化和不断新增的业务需求,无线智能控制平台的微服务化架构为无线智能应用的按需定制、持续开发和快速部署提供了原生支持。在统一的服务框架下,首先是基站的底层技术机制,如双连接、预调度、小区切换等,被从基站实现中解耦为不同的微服务,由无线智能控制平台的基础平台功能向无线智能应用提供,从而屏蔽了异厂商设备的互操作性差异;在此基础上,无线智能应用生成的无线能力同样封装为独立的微服务,对其它无线智能应用或授权外部

2、应用提供通用的微服务接口,屏蔽了内部算法实现,便于升级和维护;此外,服务管理框架对新能力的定义和引入提供了较好的可扩展性。此外,无线智能控制平台的微服务化架构提供了开放 API 接口,允许网络所有者复用通用的基础平台功能,定制和组合无线智能应用,实现无线智能控制平台功能的灵活扩展和裁剪。未来,借助开放 API 接口,无线智能应用还可由运营商、基站设备提供商之外的第三方提供,从而为丰富无线智能应用生态提供了必要基础。开放 API 接口使用开发者友好和轻量化的接口定义,支持无线智能应用调用基础平台功能提供的服务,并支持无线智能应用间的相互调用。开放 API 接口应包括以下类别:管理类 API,负责

3、服务发现和注册,以及无线智能应用的配置、性能管理等;业务策略和增强信息类 API,允许无线智能应用接收无线智能管理平台的策略和业务侧的增强信息;无线数据采集和策略控制类 API,支持无线智能应用通过基础平台功能向基站获取无线数据或下发策略控制信息。随着网络运营思维从网络思维到客户思维的转变,网络运营商也逐渐由对网络 KPI 转向对业务 KQI 的考量。而在传统的层级网络模式下,业务开展于网络之上,网络侧无法感知业务运行状况,因此无法根据业务特征变化动态调整资源分配。在网络资源受限的情况下,势必会造成网络资源的浪费以及用户体验的降低。另一方面,随着高清视频、VR、工业视觉、云游戏等高带宽需求业务

4、的发展和推广,智能应用对时延、网络稳定性和传输带宽的实时性保障要求越来越高。基于 3GPP 的 QoS 资源保障机制相对静态,难以做到实时精确的无线资源调整。无线智能管理平台从基站采集秒级或百毫秒级 RAN 侧数据,包括 UE 信道状态信息、协议栈状态和小区级负载信息等;从业务侧采集业务特征信息,包括视频码率或分片大小、分片时长等;为进行离线卡顿预测模型训练,还需要采集业务侧标签数据,例如 QoE 评分、业务 KQI(视频初缓、卡顿起止时间、卡顿占比)数据。无线智能控制平台基于实时数据采集,对数据进行用户 ID 和时间上的关联,并对数据进行清洗和预处理。然后利用 AI 算法(如 LSTM、决策树等)对一段历史时间窗口(如 10s)内的网络状况和业务特征进行学习,通过分析网络层面和业务层面对业务质量的影响,给出秒级视频业务的运行质量状况,如视频是否卡顿,从而使网络能够从用户体验的角度实时预测业务质量。

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