meghanamore415@gmail.com摘要:本评论论文研究了5G系统安全性,研究了各种技术的各种研究论文。通过广泛的分析,探索5G安全性的多方面景观,包括但不限于身份验证协议,加密机制,威胁检测和缓解策略。通过综合来自不同来源的见解,本文对5G安全的当前状态提供了全面的理解,强调了挑战和进步。本文提出的调查结果旨在为强化5G网络的安全姿势做出贡献,这对于促进超快速连通性的新兴时代的信任和可靠性至关重要。关键字:5G,安全性,身份验证,加密,威胁检测
摘要:5G网络的出现引入了连通性的新时代,实现了更快的速度,较低的延迟以及对大量连接设备的支持。为了满足对可靠,高效和可扩展网络的不断增长的需求,AI驱动的网络编排正在5G环境中成为一种关键技术。利用人工智能(AI)和机器学习(ML),5G中的网络编排正在从手动,反应性管理转变为主动和适应性自动化。此转换可以通过不断从网络条件和用户行为学习来实现动态资源分配,优化的流量流以及增强的服务质量。AI驱动的编排允许实时决策,资源优化和预测性维护,这共同有助于更具弹性和敏捷的网络。此外,它通过动态调整每个区域的独特要求来增强在远程医疗,自动驾驶汽车和智能城市等领域中管理复杂,多样化用例的能力。通过利用AI和ML的功能,网络运营商可以降低运营成本,提高可扩展性并实现严格的性能基准。本文探讨了AI和ML在精心策划5G网络中的作用,突出了关键技术,挑战和未来的影响。KEYWORDS: AI-driven network orchestration, 5G network optimization, machine learning in telecommunications, dynamic network management, predictive analytics, reinforcement learning, neural networks, network slicing, resource allocation, AI in telemedicine, autonomous vehicles, industrial IoT, smart manufacturing, edge AI, network scalability, quality of service (QoS), quality of experience (QoE), data privacy in 5G, future AI和5G的趋势,网络安全性,用于网络资源管理的AI,电信创新,5G网络体系结构和实时网络调整。
人工智能(AI)和第五代网络技术(5G)目前正被一些公司和金融机构(例如银行)利用,以增强竞争力并扩大业务。人工智能的一般类型包括功能性人工智能、交互式人工智能、文本人工智能、视觉人工智能和分析性人工智能。人工智能的关键组成部分包括机器学习、快速互联网连接、深度学习、神经网络和高级数据分析。这些组成部分可以通过采用和使用标准5G蜂窝网络来补充。5G利用宽带互联网接入和互联网连接,目前已被一些银行机构采用,特别是在发达国家。目前尚不清楚南非银行机构是否已采用5G进行互联网连接和运营。人工智能和5G可用于检测和打击银行机构的网络犯罪。另一方面,人工智能和5G也可能被网络犯罪分子滥用,实施洗钱和内幕交易等金融犯罪。在这方面,有人提出,南非政策制定者应仔细修订《网络犯罪法案 B6-2017》(《网络犯罪法案》),以纳入使用人工智能和 5G 来检测和打击南非银行的网络犯罪。因此,本文探讨了《网络犯罪法案》的充分性。它还探讨了 5G 和人工智能在南非银行和其他金融机构中检测、预防和打击网络犯罪的监管和使用。
背景:5G 技术能够提供大规模机器接口、超高可靠性和低延迟,有可能为当前和未来的北约 CIS 基础设施提供附加功能。这些功能可能有助于使北约部队在未来的交战中保持警觉、敏捷、网络化和杀伤力。此外,在军事方面,5G 技术可以增强保障、指挥和控制、部队投射、北约部队保护,提高响应能力以通知决策者并为部队做好作战准备。其结果是北约部队能够超越敌方部队,在思维和战斗方面胜过敌方部队。
这种最先进的分析将允许确定基站单元在感知和重新配置操作方面的预期发展和性能。对无线电单元技术需求的研究还将涉及基带和前传功能的分析,特别是支持监测多部门辐射的控制接口结构。通常用于这些功能的算法和模拟到数字/数字到模拟接口/处理器必须与无线电单元内的其他子集集成。需要确定与此类接口相关的功能和约束,以评估与 5G/6G 支持标准兼容的 Open RAN 的限制和操作配置。任务 2:可重构网络天线的新范式 - 概念和高级设计我们将研究新方法,并通过概念验证提供新的无线电感知和多种波束成形功能。我们将致力于设计和优化多波束天线,以实现空间分集和多波段功能。可以研究两种研究策略: - 一方面,我们将集中精力设计能够实现子波束控制的阵列天线系统,以实现多波束空间分集。- 其次,可以考虑在波束成形方面分别管理频率子带,以提供各种覆盖场景。一个问题可能是由于共集成结构而缓解 FR1(Sub-6Ghz)和 FR2(毫米波)频段。
不过,所有测试平台的共同点是,他们渴望尽快了解 5G 将为他们感兴趣的特定领域带来哪些机会,以及如何充分利用这些机会。在许多情况下——尤其是在企业推动测试平台的情况下——这还包括如何从这些见解中赚钱。5G 为工业数字化做出贡献的早期用例可能更多地是为了省钱,但也有更多前瞻性的公司使用 5G 开发新产品的例子。一个例子是瑞典的交通安全测试平台 AstaZero,其客户——大型汽车制造商——只是要求在他们的试验中使用 5G 接入。
本文档推荐了一个进行 5G 测试的框架。该框架以从实验室访问中获得的见解为基础,并提出了一种模块化方法来支持不同联邦用例的不同需求并探索 5G 的新功能和增强功能。为了制定框架的要素,工作组扫描了联邦概况并确定了 60 项与 5G 相关的举措,这些举措被分为不同主题领域(例如基础设施、政策和标准、研发、安全、频谱、供应链)。接下来,工作组成员接受了调查,以确定 5G 的其他预期用途,并为每个用例提供详细信息,例如 5G 使用场景、连接设备的类型和数量、操作环境、流量类型和数据敏感度以及预期的操作频谱。来自国防部和国土安全部的工作组成员提交了 11 个用例;有些非常广泛,而另一些则非常集中。
为本报告的目的,我们通过选定的 1:1 访谈专门测试准备程度。我们举办了 3 次物流圆桌会议,重点关注该行业的子集,例如:港口、跨站点和最后
该论坛最适合将 5G 生态系统的所有利益相关者聚集在一起,包括垂直行业、政府、电信公司、学术界。目标是推进政策、商业和社会方面的七项战略目标,以成功部署下一代网络
