該藍圖為電信公司提供了構建自主網(wǎng)絡的方案,借助基于代理式 AI 的框架大幅提高網(wǎng)絡性能和效率。
去年,電信公司的資本支出近 295 億美元,運營支出超過 1 萬億美元。
這些成本如此高昂,部分原因在于,電信公司在運營需持續(xù)優(yōu)化的網(wǎng)絡時,面臨著繁瑣的人工操作流程。
例如,電信公司必須基于時段、用戶行為、移動性和流量類型,不斷調整網(wǎng)絡參數(shù)以完成各類任務,比如將通話從一個網(wǎng)絡轉接至另一個網(wǎng)絡,或在多臺服務器間分配網(wǎng)絡流量。
這些因素直接影響網(wǎng)絡性能、用戶體驗和能耗。
為實現(xiàn)這些優(yōu)化流程的自動化并為全球電信公司節(jié)約成本,NVIDIA 在 GTC 巴黎上發(fā)布了首個針對電信網(wǎng)絡配置的 AI Blueprint。
該藍圖的核心是基于電信網(wǎng)絡數(shù)據(jù)專門訓練的定制化大語言模型,以及完整的技術和運營架構,用于將 LLM 轉化為面向電信公司的目標驅動型自主 AI 智能體。
借助 AI Blueprint 自動完成網(wǎng)絡配置
NVIDIA AI Blueprint(可在 build.nvidia.com 上獲取)是可定制的 AI 工作流示例。其中包括參考代碼、文檔和部署工具,可向企業(yè)開發(fā)者展示如何借助NVIDIA NIM微服務實現(xiàn)業(yè)務價值。
電信網(wǎng)絡配置 AI Blueprint 基于 BubbleRAN 5G 解決方案和數(shù)據(jù)集構建,可幫助開發(fā)者、網(wǎng)絡工程師和電信提供商利用代理式 AI 自動優(yōu)化網(wǎng)絡參數(shù)配置。
這可以將持續(xù)學習和適應性直接嵌入到網(wǎng)絡基礎設施中,從而簡化運營、降低成本并大幅提高服務質量。
傳統(tǒng)上,網(wǎng)絡配置需要手動干預或遵循硬性規(guī)則才能適應動態(tài)網(wǎng)絡條件。這些方法限制了適應性,并增加了運營復雜性、成本并導致效率低下。
發(fā)布的全新藍圖有助于推進電信運營轉型,從依賴基于規(guī)則的靜態(tài)系統(tǒng),轉變?yōu)榛趧討B(tài)的 AI 驅動的自動化運營模式。它能夠幫助開發(fā)者構建電信行業(yè)專用的高級 AI 智能體,從而實時做出智能決策,并自主平衡各類權衡,例如平衡網(wǎng)絡速度與干擾,或平衡節(jié)能與利用率,而無需人工干預。
由行業(yè)領先企業(yè)提供支持并進行部署
這一藍圖基于由 BubbleRAN 生成的 5G 數(shù)據(jù)進行訓練,并部署到 BubbleRAN 5G O-RAN 平臺上,可為電信公司提供有價值的分析,確定如何設置各種參數(shù)以實現(xiàn)性能目標,例如在選擇可接受的信噪比的同時實現(xiàn)特定比特率——該指標會影響語音質量,進而影響用戶體驗。
借助這一全新 AI Blueprint,網(wǎng)絡工程師可以按照自己的需求設置初始參數(shù)值,并根據(jù)網(wǎng)絡持續(xù)變化產生的需求更新這些值。
總部位于挪威的 Telenor Group 在全球范圍內為超過 2 億客戶提供服務,是首家將電信網(wǎng)絡配置 AI Blueprint 集成到其解決方案中的電信公司,以便部署智能自主網(wǎng)絡,滿足 5G 及未來網(wǎng)絡的性能和敏捷性需求。
Telenor Maritime CTIO Knut Fjellheim 表示:“這一藍圖能幫助我們解決配置挑戰(zhàn),并在網(wǎng)絡安裝過程中提升服務質量。實施這一藍圖是我們推進網(wǎng)絡自動化工作的一部分,此前我們已在私有 5G 海事用例中成功部署代理式 AI,并實現(xiàn)實時網(wǎng)絡切片。”
行業(yè)合作伙伴部署其他
NVIDIA 驅動的自主網(wǎng)絡技術
電信網(wǎng)絡配置 AI Blueprint 只是在 NVIDIA GTC 巴黎上推出的眾多解決方案之一,展示了電信行業(yè)如何利用代理式 AI 來實現(xiàn)自主網(wǎng)絡。
除了這一藍圖之外,領先的電信公司和解決方案提供商還借助 NVIDIA 加速計算、軟件和微服務來提供突破性創(chuàng)新,以大幅改進網(wǎng)絡和通信服務,進而加速自主網(wǎng)絡實施進度并提升客戶體驗。
NTT DATA 正利用 NVIDIA 加速計算和NVIDIA AI Enterprise軟件平臺,為其面向電信行業(yè)的代理式平臺提供支持。該公司的首個代理式案例專注于網(wǎng)絡警報管理,其中 NVIDIA NIM 微服務通過閉環(huán)工單系統(tǒng),幫助實現(xiàn)可觀測性自動化、故障排除、異常檢測和問題解決。
Tata Consultancy Services 正為電信公司提供基于NVIDIA DGX Cloud構建的代理式 AI 解決方案,同時利用 NVIDIA AI Enterprise 開發(fā)、微調大型電信模型,并將其集成到 AI 智能體工作流中。這些解決方案包括計費和營收保障、自主網(wǎng)絡管理,以及混合邊緣云分布式推理。例如,該公司的異常管理代理式 AI 模型包括實時檢測和網(wǎng)絡異常處理以及服務性能優(yōu)化。這一方案通過消除高強度人工勞動、管理開銷和跨部門壁壘,有助于提高業(yè)務敏捷性,將運營效率提升高達 40%。
Prodapt 已引入了自主網(wǎng)絡運營工作流,該工作由 NVIDIA AI Enterprise 提供支持,可提供代理式 AI 功能來支持自主電信網(wǎng)絡。AI 智能體可自主監(jiān)控網(wǎng)絡,實時檢測異常,啟動診斷,利用歷史數(shù)據(jù)和關聯(lián)技術分析問題根本原因,自動執(zhí)行糾正措施,并通過集成工單系統(tǒng)生成、完善和分配事件工單。
Accenture 宣布通過其 AI Refinery 平臺推出全新電信代理式 AI 解決方案系列產品,該平臺基于 NVIDIA AI Enterprise 軟件和加速計算而構建。
首款解決方案 NOC Agentic App 利用生成式 AI 驅動的非線性自主框架,自動完成事故和故障管理、根本原因分析以及配置規(guī)劃等流程,從而提升網(wǎng)絡運營中心的工作效率。利用 Llama 3.1 70B NVIDIA NIM 微服務和 AI Refinery Distiller 框架,NOC Agentic App 可協(xié)調智能代理網(wǎng)絡,以更快、更高效地完成決策制定。
Infosys 宣布推出其代理式自主運營平臺 Infosys Smart Network Assurance (ISNA),旨在幫助電信運營商加速實現(xiàn)全自主網(wǎng)絡運營。
ISNA 借助集成式 AI 驅動平臺,幫助解決電信公司長期存在的運營挑戰(zhàn),比如自動化程度有限和平均修復時間較長等,可將運營成本降低高達 40%,并將故障解決時間縮短高達 30%。NVIDIA NIM 和NeMo微服務增強了該平臺的推理和幻覺檢測能力,縮短了延遲并提高了準確性。
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原文標題:GTC 巴黎 | 調用 LLM:全新的 NVIDIA AI Blueprint 推動電信網(wǎng)絡配置自動化
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