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ARCADE:一种混合AI环境下的6G网络RAN诊断方法论
DanielRicardoCunhaOliveira,RodrigoMoreira
FláviodeOliveiraSilva
FacultyofComputing(FACOM)–FederalUniversityofUberlândia(UFU)
Uberlândia–MG–Brazil
FederalUniversityofViçosa(UFV)
RioParanaíba–MG–Brazil
DepartmentofInformatics–SchoolofEngineering
本UniversityofMinho–Braga,Portugal
译
中drcoliveira@ufu.br,rodrigo@ufv.br,flavio@di.uminho.pt
1Abstract.ArtificialIntelligence(AI)在发展6G网络中起着关键作用。虽然当
v
1前规范已经将NetworkDataAnalyticsFunction(NWDAF)作为提供有关核
6
8心信息的网络元素,但仍需要更全面的方法来实现尚未在5G背景下完全
7
1探索的网络部分的自动化。本文介绍了AutomatedRadioCoverageAnoma-
.
7liesDetectionandEvaluation(ARCADE),这是一种识别和诊断蜂窝接入网
0
5络异常的方法论。此外,我们展示了在网络向6G演进过程中,混合架
2
:构的网络分析功能如何能够增强AI在更广泛网络环境中的应用,并使用
v
iARCADE作为这种方法的实际示例。
x
r
a
1.介绍
近年来,蜂窝网络已成为社会不可或缺的重要组成部分,特别是在依赖无处
不在且可靠服务的全球化数字社区中。连接设备数量的指数级增长使得RadioAc-
cessNetworks(RANs)非常复杂,特别是考虑到多个技术世代共存以及对Internetof
Things(IoT)基础解决方案需求的增长。在此背景下,简化RAN优化方案的需求日
益增加,尤其是由于在4G和5G系统中——如果下一代网络采取演进方式来处理
接入网络,则可能包括6G——网络自干扰与效率和流量容量呈负相关关系。随着
系统容量和复杂性的扩大,依赖于人工流程和高度专业化技术专长的传统网络优
化方法正变得越来越无效。
本研究提出了一种方法论,即ARCADE,用于评估和识别标准3GPP蜂窝系
统中的覆盖异常。更重要的是,我们解决了一个关键问题:ARCADE如何从RAN
获取数据来分析特定集群内小区间的覆盖和干扰情况。这通过一种混合架构提案
实现,该提案旨在在未来6G核心网络中实施AI。
Figure1.网络元素间MRs和MinimizationofDriveTests(MDT)的简化信令图。作
者创建的图表。
本工作组织如下:第2节介绍了该领域的相关工作概述。第3节描述了
ARCADE。第4节对NWDAF的
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