华为AI使能自动驾驶网络

网友投稿 756 2022-05-28

[中国,北京,2019年10月31日] 继华为本月29日首次整体发布自动驾驶网络解决方案,今日在ICT中国ㆍ2019高层论坛AI峰会上,华为网络人工智能产品部总裁韩雨发先生发表了《AI使能自动驾驶网络》的主题演讲,工信部、信通院、中国三大运营商、科研院所、行业合作伙伴等领导和专家与会,见证了华为基于AI使能自动驾驶网络的创新成果。

华为网络人工智能产品部总裁韩雨发介绍华为网络人工智能引擎(NAIE)

随着5G建设的加速,中国已在30个省份,超过50个城市启动了5G的部署,首批5G基站总量预计达到80万之多,千行百业借助5G焕发出新的生机,从国庆七十周年阅兵4K直播,工业智能制造,到无人驾驶,再到教育、医疗、农业、旅游等行业,新技术带来了各个行业业务新的变革。多样化的5G应用场景,带来了对5G网络的多样化需求,如直播需要更大的带宽,无人驾驶需要更低的时延和更高的可靠性,工业制造需要满足更多的连接,这些都对现有的业务发放、网络运维能力提出了更高的挑战,网络的自动化和智能化是解决之道。

产业各方纷纷开始了探索网络自动化和智能化之路。早在2017年11月,ITU就成立了5G网络机器学习专项组,聚焦未来网络中人工智能的应用;今年5月以来,TMF和3GPP分别发布了自治网络和移动网络自动驾驶白皮书,本月,中国电信也发布了网络智能化分级研究报告,电信网络向自动化和智能化演进成为趋势。

华为继去年率先提出自动驾驶网络理念以来,本次北展进一步发布了自动驾驶网络整体架构和落地案例,架构包括网络单元、网络管控单元、跨域智能运维单元和网络人工智能单元,在网元层、网络层和云端全栈引入AI,聚焦运维极简和网络极简,实现网络自动化和智能化。

华为AI使能自动驾驶网络

随后,韩雨发重点介绍了华为网络人工智能引擎NAIE,帮助开发者多快好省地开发网络AI应用,基于华为公有云,NAIE提供数据湖服务,模型训练服务、模型生成服务和通信模型服务,涵盖了网络AI应用开发业务中最复杂部分的工作,如数据准备,数据特征探索,模型调优等,便于开发者快速获取到NAIE能力。

数据湖服务

数据湖服务,主要是把数据采集、集成、建模、分析、标注等数据处理工具以及数据治理模板,以云服务的方式向开发者提供,帮助开发者提升数据治理的效率。数据采集的接口采用标准化处理,支持30+类网元,100+种设备自动对接,同时数据湖内置超过10种电信业务场景模板,提供高效的电信数据标注工具和4.8亿在线训练数据样本,使得数据准备时间从原来的3个月缩短到1周,节省90%的时间。

模型训练服务

模型训练服务,提供了IDE开发环境,包括数据处理、特征提取、模型训练和验证等功能,支持业界主流算法框架,如TensorFlow、Caffe2、SParkML等,内嵌华为在网络领域的30多年的知识和经验沉淀,预置30+电信网络特征探索工具, 50+电信领域资产,集成了多个场景的算法调测、特征服务和处理SDK,让模型的设计和探索周期从3周减少到1周,缩短70%时间。

模型生成服务

模型生成服务,相对模型训练服务,进一步简化了模型开发过程,通过预置典型场景的模型,让开发者只需要输入符合要求的训练数据,就可以快速完成模型的训练和验证,生成需要的AI模型,大幅降低电信AI模型开发的技能门槛和周期。以数据中心PUE优化为例,传统的模型开发投入涉及到多个角色,包括暖通专家,数据工程师,算法专家,应用开发工程师等,需要至少半年的时间才能完成;而基于华为的模型生成服务,只需要投入1名暖通专家,2周的时间即可训练出所需的模型,整体开发投入降低95%以上,大幅度降低模型生成的成本。

通信模型服务

通信模型服务,基于云端的推理框架,用户只需调用API,输入推理数据就可快速完成推理,运行效率高,推理结果可以用于业务应用的开发。这类服务主要是适用于一些模型泛化通用性强的场景,比如硬盘故障检测,大部分硬盘故障表象和特征都基本相同,直接输入SMART数据,就可以在线获取硬盘健康度检测结果。类似场景还有KPI异常检测、ECA异常检测等,支持云化部署,便于业务快速集成。

华为和中国电信合作,NAIE作为电信能力的一部分,在中国电信天翼云完成部署,构建了中国电信AI应用开发能力,让AI技术可以应用到电信各项业务中。目前,中国电信已在广东、广西等省公司开展面向运维效率提升、能耗效率提升的AI应用实践,其中通过对核心网KPI异常的智能检测,提前5.5小时发现故障变被动为主动,减少事故对业务带来的损失。

华为NAIE产品部总裁韩雨发表示:“ 华为网络人工智能引擎(NAIE),主要目标是聚焦网络业务场景,降低网络领域的AI使用门槛,提高AI开发效率,帮助运营商、企业合作伙伴以及高校等在内的各方开发者,让网络AI开发变得更简单,华为愿与各方一道构建安全的AI产业环境,保障数据提供者、模型开发者和使用者之间的数据有序受控流动,促进AI新生态的繁荣。”

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