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杭州穩定電銷卡辦理

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5月7日消息(林想)近年來隨著SDN、AI等新型技術的引入,智能光網絡被賦予全新的定義。尤其到了5G時代,網絡架構更加復雜,功能、性能不斷增加,與此同時海量的數據流量和全新的業務模式出現,對光網絡承載能力的要求越來越高。我們需要通過人工智能的手段,實現光網絡的智能管理、極致體驗、靈活開放,以達到提升用戶體驗,降低運營成本的目標。

在日前召開的“中國光通信高質量發展論壇中”的“當AI遇到光:智能光網絡研討會”上,中國聯通研究院首席科學家唐雄燕表示,在光網絡中引入AI是光網絡發展的最重要的一個方向,也代表著智能光網絡的未來。目前AI賦能光網絡方面仍存在不小的挑戰,中國聯通將從六方面入手破題,向著自動駕駛光網絡的終極目標邁進。

ASON控制平面的GMPLS協議簇具備普適性

“智能光網絡在二十年前就已出現。”唐雄燕指出,過去的光網絡主要有傳送和管理兩個平面。在傳統光網絡基礎上,突破性引入了動態交換和控制平面,實現網絡資源的實時按需分配,被稱為第一代智能光網絡(ASON)。

要實現智能光網絡的交換就必然要引入網絡的控制協議,IETF將MPLS擴展和更新為GMPLS,以適應智能光網絡進行動態控制和信令傳送;智能光網絡的架構則是ITU在2001年正式完成標準化,發布ASON(G.8080);另外一個標準組織OIF重點定義了UNI、NNI等接口標準。

“這個階段的智能光網絡底層的傳送還是基于SDH的傳送平面,ASON的引入對于智能光網絡的發展是一個革命性的變化,帶來很大的價值。”唐雄燕指出,分布式的ASON,很好地解決傳統光網絡可靠性不高(SDH環網等),資源利用率較低,業務端到端管理能力差,無法實現業務分級服務等難題,構建靈活、高效、安全、差異化服務的智能光網絡。

整個光的傳送平面二十年來不斷發展演進,經過SDH;通過引入分組傳送到達MSTP;隨著更大容量的光傳輸網的發展進入OTN階段;為了實現多種波長光組網進入WDM階段;隨后邁入ROADM階段,在線路中間可以根據需要任意指配上下業務的波長,實現業務的靈活調度。

“回顧歷程不難發現,傳送平面技術在不斷發展演進,但ASON控制平面的GMPLS協議簇具備普適性。”唐雄燕表示,基于SDH的智能光網絡是ASON的話,那基于波長交換的智能光網絡WSON。”

ASON到SDON演進,靈活性和開放性提升顯著

十年前,一個具有革命性的技術軟件定義網絡(SDN)出現了,它是一種新型的網絡架構,其設計理念是將網絡的控制平面與數據轉發平面進行分離,并實現可編程化控制。

據唐雄燕介紹,SDN真正走入市場是在2012年。“2011年,開放網絡基金會ONF成立,推動SDN的發展和標準制定。2016 年10月, ONF和開源項目ONOS/CORD合并,成立新的ONF,致力于SDN相關開源項目。”

SDN的出現推動網絡架構的變革,整個網絡發展進入軟件定義的新階段。同時隨著SDN概念興起,多個標準和開源組織積極推進光網絡的SDN化。其中ONF成立OTWG工作組,啟動ODTN項目;TIP啟動OOPT(開源光網絡和分組傳輸)項目;ITU-T SG15相繼發布了G.7701、G.7702等傳送網SDN相關標準;CCSA完成了軟件定義光網絡(SDON)等相關行標。

在唐雄燕看來,智能光網絡從ASON到SDON的演進,也正式步入第二代智能光網絡—SDN化光網絡(SDON)階段,實現了擴展性、靈活性、開放性等方面的顯著提升。

“在靈活性方面,SDON比ASON更加適合多層多域多約束的光網絡控制。在開放性方面,SDON的北向接口和南向接口開放,允許各類業務編程應用,提高服務能力、運維效率并降低成本;允許多廠家解耦組網。”

“由于光網絡在骨干網、城域網和邊緣接入層的發展需求和應用場景不同,其SDN化發展也有不同方式。”唐雄燕表示,基于光網絡控制平面的增強,推進北向接口開放,基于ACTN等標準化接口,實現端到端編排,主要是在骨干和城域網絡。引入NETCONF/OPENCONFIG等協議,推進南向接口開放和標準化,面向邊緣接入、數據中心互聯等簡單組網應用,實現集中管控和開放解耦。

據唐雄燕介紹,在SD-OTN應用方面,中國聯通開展了多項探索與創新,在行業應用方面也走在前列。“2018年,中國聯通率先發布基于SD-OTN的金融精品網;2019年,推出全球政企精品網,覆蓋國內220個城市,海外17個城市。面向政企客戶量身定制高帶寬(10M-100G)、高可靠、高安全、高私密性的專屬智能專線產品。”

集中化SDN和分布式ASON各有自己特點。集中化SDN實現全局資源最優的業務路徑計算,提升資源利用率;分布式ASON控制協議優勢在于敏捷高效執行,毫秒級感知故障并快速反應。所以比較理想的狀態是基于集中+分布式架構的全光業務網控制協議,提供海量聯接、超高可靠性、智慧運維的能力。

六方面破解AI在智能光網絡挑戰,目標自動駕駛光網絡

近年來隨著人工智能的發展,第三代智能光網絡—基于AI的智能光網絡應運而生。

ASON/WSON/SDON的控制平面,是光網絡智能化的主要加載平臺,引入人工智能(AI),構建智慧光網大腦。通過智能化的管控調度,網絡動態的實時感知,預測性的運維,使整個網絡資源彈性化,支撐業務自動化、資源自動化、維護自動化,最大化提升用戶體驗感知,實現光網絡全生命周期的智能化管理。

“AI在智能光網絡的應用可以實現智能規劃、智能運維、智能調整優化和業務智能發放。可以說在光網絡中引入AI是光網絡發展的最重要的一個方向,代表著智能光網絡的未來。”唐雄燕表示,在光網絡引入AI顯著提高光網絡狀態感知、網絡資源管控與網絡故障管理能力,典型應用包括:光性能/狀態監測(OPM)、自適應損傷補償、傳輸鏈路質量評估(QoT)和優化、網絡設備自動控制、網絡資源優化配置、網絡流量預測、故障定位與管理、光網絡數字孿生等等。

在列舉AI賦能光網絡的典型應用案例時,唐雄燕重點介紹了中國聯通正在開展的三大典型應用。

一是基于AI 實現光網絡故障快速定位,識別根源告警,降低排障和業務不可用時間;二是基于AI 對傳輸系統、鏈路、端口進行流量預測,分析流量趨勢,提前預判流量瓶頸,指導網絡合理擴容;三是基于AI 對光性能劣化趨勢進行分析和健康預警,對性能進行分級預警和管理,實現健康度可視化和主動式運維。

同時唐雄燕強調,AI在網絡的方面還面臨多方面的挑戰,可從六大方面入手。

一是多場景賦能價值導向。豐富AI賦能場景,挖掘商業價值,如何轉化為增值服務;

二是直面AI難題和挑戰,加速新技術應用。不斷突破算法黑盒,增強可解釋性探索知識圖譜、深度學習等AI技術落地應用;

三是增強泛化遷移能力,提升普適性。突破模型通用、知識泛化技術的同時,不斷探索遷移學習等技術,提升AI模型的普適性;

四是數據價值挖掘和安全保障。系統訪問/管控安全保障,數據價值安全挖掘,系統高可靠高可用;

五是高效標注樣本數據,提升數據質量。研究有效樣本增強機制,迭代提升,探索半監督學習、小樣本機器學習等新技術落地應用;

六是平臺廣泛協同,降低AI門檻。網元/網絡控制器/云端三級智能協同發展,提升人工智能效率,降低引入成本。

基于AI的智能光網絡的發展最終目標是實現自動駕駛光網絡(ADON),如果智能汽車的發展需要分級一樣,ADON的發展也會進入分級,L1手工網絡需要工具輔助;L2半自動需要固定規則自動化;L3預測分析基于預測的自動化;L4系統自決策需要意圖驅動的自動化;L5光網絡自治完全自動化。

唐雄燕表示,“從目前來看,我們處于L2-L3的發展階段中,實現了部分的自動化,中國聯通下一步將朝著完全自動化的方向邁進。”

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