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浪潮来袭,如何打好5G这张“牌”?

5G 是融合了多种类型的终端、接入类型和接入技术的异构型,而不同的终端,不同的接入类型和接入技术存在不同的需求,使用不同的认证协议和密钥协商机制,5G 需要构建统一的认证框架来融合不同的接入认证机制 在 2016 年 2 月召开的第 82 次会议上,3GPP SA3 开始了 5G 立项(下一代系统)方面的工作,该项目承接 SA2 的 5G ,收集、分析和下一代中潜在的威胁和需求 ,同时与 SA2、RAN2 和 RAN3 合作开展下一代架构和接入。 2018年9月,在3GPP SA3组第92次会议上,由中国移动主导的5G虚拟化保障项目成功立项。 ETSIETSI 主要针对 NFV 的进行了,在 NFV 下专门成立了子组对 NFV 进行深入,主要聚焦 NFV 架构、隐私保护、合法监听、MANO 、证书管理、管理、部署等方面的和标准化制定

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解析5G(一):5G架构

5G飞速发展的今天,了解5G结构、建立5G局观是我们进行下一步5G工作的基础。 在下一篇文章中,我们将为大家详细介绍这些问题。??图20 5G问题为了解决5G中存在的这些问题,一个常用的方式是部署服务链。 服务链按照一定的顺序串接各种虚拟(或物理)设备,对5G切片进行防护,如图21所示。 通过在5G中引入服务链,可以有效提高整个性和可靠性。??图21 5G服务链六、总结纵观5G结构,笔者认为最大的特点莫过于“灵活”二字。 参考链接:.3GPP TS 23.501.迈向5G C-RAN:需求、架构与挑战白皮书.中国联通切片白皮书.5G架构与无线虚拟化.3GPP TS 38.300.华为5G时代十大应用场景白皮书

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    Signals Research Group - 5G商用性能

    2019是5G商用的元年。迄今球已经部署和商用的5G超过30个,并且球超过40家设备制造商已经发布或商用(announcing or commercializing)5G终端设备。 在5G技术在球商用激增(proliferate)的当下,Signals Research Group(SRG)通过收集以G计的大量数据和几百个性能参数,在球范围内对已商用5G进行了深入主要覆盖了韩国,英国,瑞士和美国的5G商用。总体来说 - 与LTE对比,5G带宽和速提升2X-10X倍。 无论是sub-6 Ghz还是mmWave,无论是在亚洲,欧洲还是在北美,5G在容量上和性能上都远超现有4G表明毫米波并非只可以视线直线覆盖(operate in line-of-sight scenarios),毫米波可以经建筑物反射(signals can reflect off buildings)

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    人工智能在5G中的应用

    在通信领域,人工智能很早就被应用于流量监测、智能运维、防护、业务分析等不同方面。随着5G时代的临近,人工智能技术在通信中的应用条件逐步成熟。 目前,国内外许多通信企业和机构都已展开人工智能技术在中的应用。  美国的AT&T的开源平台Acumos已经用于解决运维、、客服以及物联等多项业务中遇到的问题。   ,从而合理分配能源,将冷却系统的能源消耗量减少了40%;  此外,美国军方非常重视人工智能技术在空间领域的应用,美国国防高级计划局正在将人工智能纳入防御系统。 人工智能应用于5G防护。5G时代面临着严峻的形势:一方面大规模、复杂环境中入侵检测、病毒防御更加困难。 本篇节选自论文《人工智能在5G中的应用》,发表于《中国电子科学院学报》第15卷第8期。

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    边缘计算将如何从5G技术中受益

    联合市场公司(Allied Market Research)的一份报告表明,从2018年至2025年,球边缘计算市场的年复合增长率为32.8%。 机构iGR公司的总裁兼创始人Iain Gillott参加了2019年消费电子展会(CES)的一个小组讨论。他表示,所有权将随着应用程序以及边缘的位置而变化。 2018年,德国电信公司成立了一个边缘计算实验室,用户跟踪波束形成天线对5G的影响。在这种情况下,软件以电子方式将5G信号导向用户的手机,以提高效率和信号质量。 附带的边缘计算平台是一个完虚拟化的端到端解决方案,它支持在实时环境中首次使用这种5G波束形成技术。在更广泛的范围内,这家德国电信公司的设施希望以特定的用例为中心,鼓励应用程序开发人员5G的好处。 这样做可以帮助5G和边缘设备在没有威胁的情况下彼此受益。令人期待的变化这一概述表明,边缘计算对于帮助5G发挥其部潜力并满足人们的期望至关重要。

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    5G消息也不?短信业务再受暴击,会不会从此走向消亡?

    这已经不是5G第一次爆出漏洞,去年年底,海外普渡大学和爱荷华大学的人员通过发现了存在于5G中的多个漏洞,这些漏洞会导致黑客能够轻松获取被攻击者的通话和短信记录。 近日,在GeekPwn 2020 国际极客大赛上,腾讯玄武实验室演示了一项最新的5G发现:利用5G通信协议的设计问题,黑客可以劫持同一个基站覆盖下的任意一台手机的TCP通讯,包括各类短信收发 事实上,这已经不是5G第一次爆出漏洞,去年年底,海外普渡大学和爱荷华大学的人员通过发现了存在于5G中的多个漏洞,这些漏洞会导致黑客能够轻松获取被攻击者的通话和短信记录。 5G似乎不比4G过去我们每每遭受垃圾短信和电信诈骗之苦时,常常都会自我慰:到了5G就好了。毕竟无论是电信设备厂商还是电信运营商都告诉我们,5G 必然比 4G 。 但从现实情况来看,5G问题正在逐步暴露出来,造成的影响首当其冲的正是短信业务!

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    切片,切开5G万亿级市场“大面包”

    切片的每个片是隔离的,并且包括设备、访问、传输和核心,从而提高可靠性和性。 2017年GSMA专门成立了NEST项目组从事支持车辆应用的切片相关,该工作组从2017年3月开始相关的工作,预计一年时间内深化完成5G移动如何更好地服务于车辆工业相关应用的并形成可供汽车工业参考的切片文档 和高效的多租户提供支持。 中国联合通信有限公司技术院2018年6月发布《中国联通5G切片白皮书》。2018年4月20日中国联通技术院与华为正式签署了“5G切片联合创新合作协议”。 英国电信于2016年12月与华为签署了5G合作协议,并于2017年2月宣布他们的第一个领域将如何利用切片来支持5G上提供的服务。

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    5G R17到底讲些什么?

    2019年12月,在西班牙锡切斯举行的3GPP RAN第86次会上,3GPP确定了针对5G R17版本的20多个和工作项目,预计将于2021年中或年底完成。那么,这些项目将些什么? 节电技术,包括空闲模式RRM、寻呼唤醒等•基于RRC CONNECTED态的低功耗技术NB-IoT和eMTC通天了记住,5G的梦想是万物互联,是连接、覆盖。 3GPP R16已经5G NR与非地面的融合,R17版本将进一步NB-IoTeMTC与非地面集成,以支持位于偏远山区的农业、矿业、林业,以及海洋运输等垂直行业的物联应用。 与此同时,5G频段越来越高,单站覆盖范围越来越小,覆盖扩展越来越来难。为此,R17将评估5G NR重耕低频段的性能,评估上下行物理信道的覆盖等,覆盖增强方案。 本次NR多播和广播服务主要针对公共多播和Venue casting场景。以公共多播为例,如遇到突发事件,可以让特定位置的大量用户能够同时接收到警告或通知。

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    高精度同步地面组大势所趋

    面向5G的同步需求特性明确,既有与4G相同的微秒量级基本同步需求,也有5G协同增强提出的百纳秒级同步需求,还有以定位需求为代表的纳秒级同步要求,以及解决卫星覆盖盲点,提升可靠性,节约建设和运维成本等问题 ,建设自主可控、可靠的高精度时间同步,是大势所趋、非常必要。 通过5G高精度同步组,可满足5G系统多种业务的同步需求,解决5G复杂部署场景同步问题,实现天地互备,避免完依赖卫星授时带来的隐患,进一步提升5G应用的可靠性。 随着5G系统商用化不断推进,作为基础支撑5G同步及方案部署需进一步加速推动。 5G承载工作组将与业界加强合作、聚焦共识,结合运营商5G承载技术及组架构,继续5G同步具体组技术方案、5G同步演进策略、高精度同步测试技术等内容,推动制定和完善5G高精度同步方案,力支撑5G

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    “预建未来”聚焦5G,2019 C3峰会精华回顾

    成都市政府副市长牛清报在致辞中表示,2018年成都市信息产业规模达到225.6亿元,连续四年增速超过20%,产业规模稳居国内第一梯队,成为我国信息产业科学、产品发和人才培养的重要阵地 5G产生新的信任模型,新的服务交付模式,不断变化的威胁环境以及增加的隐私问题等特征,对提出了新的挑战和需求,现阶段亟需加大5G核心技术发与突破。 在此背景下,亚信与中国信息通信院共同发起,联合中国移动、中国电信、中国联通、中国和北京邮电大学在成都成立国内首家5G协同创新中心,将以“产学用协同创新”模式,面向5G共性关键技术、 4个主要方面进行重点。 中国移动与IT技术所副所长陆璐在演讲中谈到,5G提出了更高的要求,万物互联的应用场景、多样化的终端形态与接入技术、移动边缘计算技术、切片技术将产生新的问题,用户需要从机密性

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    腾讯科恩实验室公布球首个5G漏洞应用实例!

    9月11号,腾讯数字生态大会的5G专场上,腾讯科恩实验室专家员Marco Grassi带来了关于5G的主题分享,并披露了实验室在5G方面最新的成果:科恩实验室通过对5G基带模块漏洞的利用 随着近年来车联、IoT、人工智能等新兴技术的高速发展和逐渐普及,其伴生问题也成为大众日益关注的焦点,作为行业领先的机构,科恩实验室也一直在深耕前沿技术领域的。 此次腾讯科恩实验室所展示的5G漏洞应用实例,也是在5G场景中不断探索的成果。 除了前瞻之外,科恩也在尝试将其能力输出给行业用户。 此次Marco Grassi在主题分享中提到,随着5G时代到来,接入的设备将呈现井喷式发展,传统人工测试的方法无法适应这种规模的需求。 ,用户可以定位其在设备上找到的所有漏洞,从而完成漏洞修复或者将漏洞设备从中移除。

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    【政策】北京市科委发布最新征集新一代人工智能、脑认知与类脑技术等六大领域储备课题

    5G增强型组理论和技术;针对垂直行业的信道建模理论和方法;基于无线大数据的5G优化;5G面向高速移动场景的高可靠传输与移动性资源管理技术。 2、5G业务应用验证平台5G新空口技术、新架构和新型业务应用,开发基于5G标准的基站设备、平台设备;面向5G三大典型场景,搭建室内外典型应用验证平台;进行前瞻性业务应用,如车联、智慧医疗、 4、面向垂直行业的5G终端解决方案平台面向万物互联时代垂直行业对5G终端的高度碎片化及差异化需求,基于国产5G终端芯片,5G终端公共参考设计,完成核心硬件、基础软件及中间件平台;5G行业终端的防护技术 ,形成软硬件一体化解决方案;提供适用于垂直行业典型应用场景的5G终端模块或参考样机。 d.特种机器人测试、与可靠性技术特种机器人核心零部件、核心软件及整机等性能测试及评估技术,特种机器人保障评测技术,特种机器人可靠性设计、评估建模方法,构建特种机器人标准及可靠性质量保障技术体系

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    军民融合的体系

    、理念和发展经验;战战略、方针、指导思想、态势、边界和作战方式等;战武器库中长期建设规划部队的含义、构成、特点和发展趋势;作战制度化建设规划基础体系的构成;军事信息化转型升级理论等 ;推进自主可信的途径和方法;工控体系的主要内容;聚合式服务的含义、特点和优势;信息体系的机制、防御对策、技术、仿真环境和实验床情报战战略;制定宣传战战略;制定民用设施攻防战战略 、存储、路由器、移动操作系统、云存储系统等;三是加强基础标准和协议的开发制,包括互联基础协议、4G标准、5G标准、计算机自主标准、连接标准、通信协议等。 一是加强工控关键理论,包括嵌入式实时操作系统、工控实时数据库核心技术渗透与对抗技术、新一代工业控制系统体系,以及工控领域重要标准的制定等。 一是设立专项预先资金,鼓励创新性。二是充分吸引民间资本加入,发挥民间参与活力。三是加大财政保障,着重提高能力建设。

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    最新的5份5G关键技术白皮书,供下载

    5G同步用于支撑5G和业务,包括频率同步和时间同步,频率同步相对于现有无线通信系统并无明显变化,而时间同步则要求更加严格,本白皮书重点5G时间同步组架构和关键技术。 本白皮书在分析5G系统时间同步需求的基础上,结合应用场景、可靠性、成本等多方面因素,剖析基于高精度时间同步地面组解决5G系统同步的必要性,并提出高精度同步通用组模型,重点了高精度源头、高精度同步传输 本白皮书在分析智能切片需求的基础上,结合主要标准组织关于切片智能化的现状,提出了智能切片的整体架构和业务流程,重点关注数据分析在智能切片中的作用,并进一步探讨智能切片在实施过程中的关键挑战和智能切片的商用模式 本白皮书拟服务于运营商后续基于AI构筑5G切片灵活调整的能力,以适应5G发展、匹配垂直行业需求,实现拓扑灵活可配置、资源专属可保障的智能。《LTE-V2X技术》白皮书 ? 本白皮书在风险分析的基础上,深入LTE-V2X车联系统信息需求及机制,同时结合我国实际情况,试验性提出车联基础设施部署方案,为我国LTE-V2X商用系统实际部署以及LTE-V2X车联业务数据和用户隐私保护方案提供参考

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    搭上5G快车,亚信能否站在“紫禁之巅”?

    4年时间过去了,田溯宁又把5G紧密地结合在了一起。在他看来,没有就没有5G,就有可能没有更美好的未来。但是,以5G为代表的数字化技术的发展,和传统的理念却是“矛盾”的。 ? 亚信产业技术院副院长刘政平感慨道。?【由左至右:亚信发中心总经理吴湘宁,亚信产业技术院副院长刘政平】不难看出,亚信希望能在5G方面,先知先觉。 刘政平认为,如果等到5G面商用我们再谈的话,就已经很难做了,往往需要投入很高的成本。5G的建设是一个规划问题,必须与5G同步规划,避免由于和系统本身的脆弱性而导致的风险。 第一步,亚信与中国信息通信院共同发起,联合中国移动、中国电信、中国联通、中国和北京邮电大学成立了中国国内首家5G协同创新中心。 据介绍,5G协同创新中心将在终端、接入、核心、服务应用、通用这5个主要领域进行技术创新,在SDN控制器防护、NFV基础架构防护、边缘计算防护及云运营管理4个主要方面进行重点

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    中科院院士陆建华6G文章

    《政府工作报告》也明确提出:“要加大5G和千兆光建设力度,丰富应用场景。”以5G为龙头发展我国信息通信产业受到广泛关注。截至2020年,中国已经建成球最大的5G移动通信指出,接下来5G的建设重点应放在与各行各业的交融之上,催生新业态,创造新市场,加快5G“出圈”效应,实现以一业带百业。“5G+工业互联”发展潜力巨大。 “5G+卫星”将显著提升5G的广域及球服务拓展能力,满足海外信息通信需求,为我国早日打造自主可控的通信奠定基础;“5G+健康”推进发展远程医疗、视频会诊、大数据防疫、AI体温检测等新技术, 去年华为公司提出十大数学挑战问题,引发学术界和科技界热议,其中诸如“大规模通信的最优控制问题”等挑战就涉及通信、等基础难题,有待从理论上加强。 人工智能与信息通信结合,有助于提升系统的智能化水平,构筑移动的内生

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    “杭州5G之城”揭幕 恒信息出任浙江5G产业联盟副理事长单位

    来自通信运营商、设备制造商、科院所和各大垂直领域的27家产业链合作伙伴的200余位代表,共同见证了“杭州5G之城”揭幕与浙江省5G产业联盟授牌。 省委省政府对5G发展高度重视、积极部署,省经信委、省通管局等部门和通信运营商、通信厂商、互联企业等单位积极行动,开展有益的探索,力争在国形成领先优势。” 浙江省副省长高兴夫在会上如是表示,希望在5G产业联盟成立后,产业链各单位可以发力5G前沿技术创新,加快推进5G试验建设,构建合作共赢的5G生态圈,在5G技术发、商用领域和产业发展实现引领作用,为浙江经济转型升级做出更大贡献 此次成立的浙江省5G产业联盟,由中国移动浙江公司牵头其他26家产业链合作伙伴共同成立,成员单位中除恒信息以外,还包括浙江大学、阿里巴巴、华为、海康、吉利等国内外知名企事业单位和科院所。? 作为中国的领航者,恒信息将在未来继续充分发挥在领域的中国行业第一梯队的能力与实力,与联盟合作伙伴一起共同推进5G技术、标准、产业、应用的发展,共同和探索5G产业的技术创新和应用创新

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    腾讯互娱携手中国信通院泰尔终端,共促5G数字娱乐新技术合作

    中国信息通信院副院长、中国互联协会副秘书长何桂立 ,中国信息通信院泰尔终端实验室主任魏然,中国信息通信院泰尔终端实验室互联与软件部主任戈志勇,以及腾讯互动娱乐副总裁、公共发运营体系负责人崔晓春 ,腾讯管理部副总经理、信息执委会主任杨鹏,腾讯互动娱乐品质管理部总经理荆彦青等人共同出席了此次会议。 作为早期入局者,腾讯在2018年便宣告成立了专注5G技术和应用团队未来实验室;2019年,腾讯互娱启动5G生态计划,欲协同包括腾讯未来实验室、腾讯AI Lab、多媒体实验室、机器人实验室、平台部等在内部六大 同时,腾讯品质管理部和腾讯管理部联动腾讯云、腾讯互娱四大游戏工作室等拉起了腾讯手游质量标准虚拟团队,共同推动手游质量标准体系和规划,完成手游质量相关标准制,并面向行业发布实施,预期对手游的发 腾讯管理部副总经理、信息执委会主任杨鹏表示,“腾讯非常重视新技术新业务领域的标准化与认证工作。通过标准化助力互联服务提质增效,是腾讯标准工作的重要使命。

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    长沙智能驾驶院 实现基于5G的人车路云协同V2X应用

    都说车联V2X是解决自动驾驶落地的最后的推手。只有融合了路和车双方智能,才能完解决最后1%的特殊情况。而5G正是为低迟延大带宽车联V2X技术大规模部署的关键一步。? 2018年10月18日,长沙智能驾驶院作为国内自动驾驶与智能联技术领跑者,联合华为、湖南移动、湘江新区智能系统测试区率先实现了基于5G的人车路云协同V2X应用,并以“国首个”的姿态对外进行演示。 此次长沙智能驾驶院所发的车联V2X设备率先在5G的大带宽和低时延的能力下的充分运用,得益于企业唯快不破的发理念,从人员规模到团队重心都是围绕打造核心技术在进行。 而基于5G的智能联设备在国测试场景复杂程度最高、测试道路总里程最长的湖南湘江新区智能系统测试区的实施及运用。 也使得湘江新区智能系统测试区成为国第一个支持5G V2X测试的封闭测试区,对于测试区的行业优势、智能联汽车发展以及5G的应用有着巨大推动意义。完

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    边缘计算与算力综述

    但随着5G与人工智能时代的发展,各类新型应用不断涌现,数据产生量呈爆发式增长。这些对时延提出了极高要求,同时对数据性、可控性也提出了差异化要求。为了应对这些需求,边缘计算应运而生。 • 2020 年 8 月,中国信息通信院、中国移动、中国联通、华为、腾讯、紫金山实验室、九州云和恒信息联合发布业界首个 5G 边缘计算开源平台——EdgeGallery。 • 2020年10月,腾讯云首个5G边缘计算中心对外开放。该边缘计算中心融合腾讯云在 5G、边缘计算、物联等领域的多项前沿科技,成为独具创新性的一站式边缘计算产品 。 该方案以内容转发(CFN)为基础, NFV的计算和集成相结合的功能连接扩展方案。• CCSA TC3 目前已经完成《算力需求与架构》的报告和面向的算力感知关键技术。 边缘计算的分布式架构增加了攻击向量的维度,客户端越智能就越容易受到恶意软件感染和漏洞攻击。由于边缘设备的资源有限,现有数据的保护方法并不完适用于边缘计算架构,因此需要寻求新的解决路径。

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