0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

岳伟:三个可行方向释放F5G网络体验红利,可实现增值增收

牵手一起梦 来源:vC114通信网 作者:佚名 2020-08-27 18:35 次阅读

8月27日,在北京举办的2020中国光网络研讨会(OptiNET)上,华为传送接入产品组合与生命周期管理部总裁岳伟表示,家宽业务价值正从以宽带连接为主的人口红利向体验红利转移,用户普遍愿意为家宽体验改善付费,这将为运营商带来新商机,体验经营越发关键。

华为技传送接入产品组合与生命周期管理部总裁 岳伟

在岳伟看来,当下的家庭宽带网络体验还难以完全保障,驱动用户为业务体验和服务付费的能力还稍显不足。这里边,主要存在五大挑战:

一是用户应用行为从上网到高清交互视频转变,对网络带宽、时延、抖动极为敏感,需要确定性管道承载;二是家宽用户普遍采用Wi-Fi连接,家庭Wi-Fi干扰大、覆盖弱、单频等因素导致用户难以得到真千兆体验且无形;三是传统基于忙时和15分钟平均利用率的扩容标准,无法保障接入网应对高清和交互视频流量突发;四是承载网络多跳逐层收敛上云,给高清、交互视频类体验带来不确定性, 体验和流量被压抑;五是运营商的业务和运营支撑系统质差相关指标多、关系非线性、动态变化,家宽体验问题根治难。

谈及运营商如何抓住体验红利的机会,岳伟分析称,应用级体验度量、质差根因分析、承载网络预测性扩容是三个可行方向。

对于应用级体验度量,传统仅监控网络告警和关键性能指标(KPI)的方式无法真实表征用户体验,建议直接度量用户应用级关键质量指标(KQI)和关键性能指标(KPI),如下载速率、丢包率、时延、抖动等,基于此精准识别用户质差;在识别用户质差后,基于应用KQI/KPI和网络KPI秒级同步和自动关联分析,实现质差根因识别、网络问题准确定界定位,如PON拥塞、交换机拥塞、ODN问题、家庭网络问题等;此外,传统基于带宽门限的承载网络扩容已难以匹配业务发展速度,基于峰均比模型的体验预测性网络扩容是优选路径,将助力运营商主动优化网络,实现体验“0压抑”。

岳伟介绍,基于这三个方向的网络体验保障将帮助运营商精准识别潜在提速用户、组网用户、场景宽带用户、离网用户,释放F5G网络体验红利,实现增值增收。

“在品质家宽研究方面,华为聚焦人工智能AI)、大数据、金银铜切片网络、应用KQI与网络KPI关联算法、云端智能分析等关键技术,实现了基于AI的应用识别、秒级时间同步的大数据采集等功能。”岳伟指出,“华为的研究成果将帮助运营商构建一张以体验为中心的F5G高品质宽带网络,实现应用级体验度量与质差分析、用户质差网络端到定界定位,助力运营商市场部挖掘潜客提升收入、网建部体验驱动精准建网、运维部体验主动管理高效排障,真正将F5G网络体验红利抓在手中。”

最后,岳伟表示,华为愿意携手运营商真正聚焦用户体验,驱动F5G宽带网络向智能化体验经营转型。此外,他还呼吁业界一起促进整个PON产业的技术革新,一起做大空间,服务整个社会。

责任编辑:gt

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 视频
    +关注

    关注

    6

    文章

    1948

    浏览量

    72962
  • 华为
    +关注

    关注

    216

    文章

    34474

    浏览量

    252032
  • 网络
    +关注

    关注

    14

    文章

    7576

    浏览量

    88917
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    华为F5G全光园区2.0全新升级并发布场景化新品,加速园区网络迈向Wi-Fi 7时代

    做了主题演讲,并分享创新实践。活动期间,华为宣布F5G全光园区2.0全新升级,并面向教育、医疗、酒店等行业发布场景化新品,以面向Wi-Fi 7的新一代绿色万兆全光网络,加速园区光进铜退进程,支撑园区智能化。
    的头像 发表于 09-27 15:48 297次阅读

    使用CLB扩展PWM实现F280049C驱动三个电机

    电子发烧友网站提供《使用CLB扩展PWM实现F280049C驱动三个电机.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:13 1次下载
    使用CLB扩展PWM<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>F</b>280049C驱动<b class='flag-5'>三个</b>电机

    可调变阻器三个引脚怎么区分

    可调变阻器,也称为电位器或可变电阻器,是一种可以调节电阻值的电子元件。它广泛应用于各种电子设备中,如音频设备、电源管理、电机控制等。可调变阻器有三个引脚,分别是固定端、滑动端和可调端。这三个引脚
    的头像 发表于 07-24 11:12 1343次阅读

    爱立信:6G网络架构的大共识

    ,一标准化的6G网络架构正是实现这一愿景的基石。为了更好地迎来这个崭新的6G时代,我们将在本期《信观察》与您探讨6
    的头像 发表于 07-23 17:57 1.3w次阅读

    建立神经网络模型的三个步骤

    建立神经网络模型是一复杂的过程,涉及到多个步骤和细节。以下是对建立神经网络模型的三个主要步骤的介绍: 第一步:数据准备 1.1 数据收集 数据是神经
    的头像 发表于 07-02 11:20 1008次阅读

    微波测量的三个基本参量是什么

    微波测量是电子工程领域中的一重要分支,它涉及到对微波信号的频率、幅度、相位等参数的测量。在微波测量中,有三个基本参量:频率、幅度和相位。这三个参量是微波信号的基本特征,对于微波系统的设计、调试
    的头像 发表于 05-28 14:46 1429次阅读

    三个3输入正-非门SN54F27数据表

    电子发烧友网站提供《三个3输入正-非门SN54F27数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-16 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>三个</b>3输入正-非门SN54<b class='flag-5'>F</b>27数据表

    篱笆三个桩——记晶体极管的发明

    篱笆三个桩——记晶体极管的发明
    的头像 发表于 05-12 08:14 769次阅读
    一<b class='flag-5'>个</b>篱笆<b class='flag-5'>三个</b>桩——记晶体<b class='flag-5'>三</b>极管的发明

    三个3输入正与门SN54F11数据表

    电子发烧友网站提供《三个3输入正与门SN54F11数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-11 10:58 0次下载
    <b class='flag-5'>三个</b>3输入正与门SN54<b class='flag-5'>F</b>11数据表

    50G PON,又有新进展!

    10GPON+FTTR、Wi-Fi6、200G光传送/汇聚、OXC等技术为基础的固定通信网络技术体系,并将其命名为F5G,也就是第五代固网通信技术(The5thgenera
    的头像 发表于 04-21 08:05 459次阅读
    50<b class='flag-5'>G</b> PON,又有新进展!

    F5G千亿市场空间,运营商、光器件企业均已加速推进

    的第五代固定网络。谈及5GF5G的关系,业内人士将这两者分别称为“天上一张网”“地上一张网”,两者的发展实现了移动通信和固定宽带的互补。F5G
    的头像 发表于 03-28 00:12 2925次阅读
    <b class='flag-5'>F5G</b>千亿市场空间,运营商、光器件企业均已加速推进

    STM32F407VET6串口5三个引脚TX RX GND跟STM32F103VET6串口5的RX TX GND三个引脚相连后烧毁的原因?

    我把STM32F407VET6芯片的串口5三个引脚TX RX GND分别跟STM32F103VET6串口5的RX TX GND
    发表于 03-26 08:03

    如何用cubemx配置并实现STM32F373的三个SDADC并行采样?

    求大神指点如何实现STM32F373的三个SDADC并行采样,用cubemx配置?
    发表于 03-11 07:14

    华为F5G全光园区2.0方案亮相MWC24巴塞罗那,引领万兆园区网络创新

    巴塞罗那2024年2月28日 /美通社/ -- 2月26日,MWC24巴塞罗那期间,华为着力园区光进铜退、智能化升级和绿色发展大趋势,带来了F5G全光园区2.0解决方案,引领万兆园区网络创新
    的头像 发表于 02-28 21:31 528次阅读
    华为<b class='flag-5'>F5G</b>全光园区2.0方案亮相MWC24巴塞罗那,引领万兆园区<b class='flag-5'>网络</b>创新

    飞机的三个舵面以及如何控制

    飞机通常具有三个主要的舵面,它们是方向舵(rudder)、副翼(aileron)和升降舵(elevator)。
    发表于 01-15 14:54 6061次阅读
    飞机的<b class='flag-5'>三个</b>舵面以及如何控制