
人工智慧加速 5G 網路的發展
隨著移動裝置使用量的爆炸式增長,5G 網路的開發和建設變得越來越重要。如今一位瑞典烏默奧大學的工業博士生——託比亞斯·桑德克維斯特成功地研發出一種應用人工智慧(AI)的方法來解決日常分析龐大的移動網路執行資料的問題。這將大大提高開發人員對 5G 網路故障和分散式系統執行狀況的理解,以便快速幫助他們找到問題和進行解決。
機器學習加速故障排除
託比亞斯·桑德克維斯特是在電信行業已經工作了 20 年的開發人員。在這 20 年中,他發現開發人員未能得到他們所需的支援,無法有效地運用有效資料來解決移動網路故障。他意識到機器學習技術具有極大的應用價值,可以幫助開發人員大大加快故障排查速度。於是他決定動手研發新方法,透過分析開發人員每天翻閱的資料來學習移動網路是如何執行的。該方法可快速查詢錯誤,幫助理解大型分散式系統的執行機制。
如今人工智慧可幫助開發人員選擇可用於故障排除的訊息。但由於軟體開發涉及到多個部門和不同格式的訊息,這使得分析移動網路資料變得更加複雜。桑德克維斯特的研究跨過了過去的約束,透過一個更為普遍的結構幫助開發人員更快地分析訊息。
AI 的確切作用
以前的研究主要集中在機器學習如何最佳化移動網路或在收集的指標中找到異常行為。桑德克維斯特採用了不同的方法,透過分析到當前為止僅為人類閱讀而設計的系統日誌,來進一步瞭解整個移動網路系統的行為。透過這種方式,開發人員現在可以更快地找到隱藏在移動網路中的錯誤,加快未來移動網路的開發。
人工智慧的發展已經顯著影響了科技行業。它已經理解到資料儲存和分析的重要性, 面向 5G 網路應用的人工智慧也有望在該業務中發揮重要作用。如何發揮人工智慧的最大效益,仍需要更多的測試和實踐,但桑德克維斯特已經在整個傳統移動網路中取得了成功,我們相信他們也將在未來的 5G 網路中發揮出最大的潛力。
結論
在 5G 網路的開發中,當前的問題是難以管理和分析大量的資料。託比亞斯·桑德克維斯特的研究使我們更加理解機器學習可以如何應用於移動網路, 並提供更快、更有效的解決方案,以理解移動網路的執行方式。這項研究還要求開發人員在其日常工作中選擇更為科學的方法來跟蹤和瞭解整個系統的問題,以使用人工智慧。隨著人工智慧技術的發展,我們期待更多類似的成功案例出現,以加速 5G 網路的發展。
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