本文档的目的是为5G核心的用户平面功能(UPF)网络功能提供全面的,特定于国家 /地区的安全要求。作为用户平面功能,UPF处理用户平面流量。它充当移动性锚,并由会话管理功能(SMF)控制。UPF功能包括流量转发,数据缓冲,合法拦截和QoS执行。The specifications produced by various regional/ international standardization bodies/ organizations/associations like 3GPP, ITU-T, ISO, ETSI, IEEE, IETF, NGMN, O-RAN, TIP, IRTF, GSMA, TSDSI along with the country-specific security requirements are the basis for this document.本文档中提出的TEC/TSDSI引用意味着相应的子句已被原状采用或进行了某些修改。本文档以5G系统体系结构,UPF及其功能的简要说明开始,然后继续解决UPF的共同和实体特定安全要求。b)范围
• 可定制的 Wi-Fi 服务级别:设置、监控和执行关键 Wi-Fi 性能指标的服务级别预期 (SLE) • 一键识别根本原因:使用瞻博网络的主动分析和关联引擎 (PACE) 主动识别并修复问题的根本原因 • 访客 Wi-Fi:提供可扩展的访客访问,并提供多种语言支持、可定制的品牌、社交登录以及外部门户/AAA/RADIUS 集成等选项 • AI-Native 无线电资源管理:优化无线电设置以确保性能,同时即时适应间歇性的外部干扰 • 实时用户状态信息:在事件发生时动态捕获数据包并回放以查看任何用户在任何时间点的状态 • 使用 WxLAN 进行简单的资源分配和 QoS:只需单击鼠标或通过预先分配的策略为 Wi-Fi 用户分配和确定网络资源的优先级
摘要 预测体验质量 (QoE) 指标的能力对于未来 B5G/6G 网络提供的多种应用和服务至关重要。然而,QoE 时间序列预测迄今为止尚未得到充分研究,主要是因为缺乏可用的真实数据集。在本文中,我们首先介绍了一种从真实的 5G 网络模拟中获得的新型 QoE 预测数据集,该数据集以视频流应用的服务质量 (QoS) 和 QoE 指标为特征;然后,我们接受了在采用 AI 系统解决 QoE 预测任务时可信度的热门挑战。我们展示了如何有效利用可解释人工智能 (XAI) 模型(即决策树)来解决预测问题。最后,我们将联邦学习确定为隐私保护协作模型训练的合适范例,并从算法和 6G 网络支持的角度概述了相关挑战。
摘要:卫星通信(SATCOM)系统操作中心目前需要高度的人力干预,这导致运营支出增加(OPEX)和人类行动中隐含的潜伏期,这会导致服务质量(QOS)降级。因此,新的SATCOM系统利用人工智能和机器学习(AI/ML)提供更高水平的自主权和控制。与先进的AI/ML算法(尤其是深度学习算法)的船上处理需要改善计算能力的几个幅度,与当今太空车辆中的遗产,耐辐射耐受性的太空级处理器相比。下一代AI/ML太空处理器可能会包括异性系统的各种景观。本手稿确定了机载AI/ML处理的关键要求,定义参考架构,评估不同的用例情景,并评估当前和下一代空间AI处理器的硬件景观。
摘要:无线身体区域网络(WBAN)是一种提供对健康参数的连续监视的网络。满足WBAN服务质量(QoS)的关键限制之一是植入人体中传感器的能量有限。能量收集(EH) - 动力的WBAN是一种范式,从周围环境中收集功率来克服传感器的能量约束。但是,在学习最佳资源分配策略时,需要优化传感器的EH状态的异质和时变性质。在本文中,我们提出了一个参与者批判性的(AC)深钢筋学习(DRL),以使用传感器的能量约束来优化传输模式,继电器选择,传输功率和时间插槽,以提高支持EH支持的WBAN的能源效率。模拟结果表明,所提出的AC技术可以有效地学习最佳资源分配策略,并在平均交付概率和能源效率方面提高绩效。
非优先级队列的出口监管 3.18.0SP 同步以太网 (SyncE):ESMC 和 SSM 3.18.0SP 提供启用/禁用 USB 3.18.0SP 系统日志和触发外部警报支持的选项 3.18.0SP 支持 IEEE 1588-2008 精密时钟同步协议 3.18.0SP REP 可配置计时器又名 REP 快速 Hello 3.18.0SP QoS 数据包标记 3.18.0SP 1588-2008 边界时钟 3.18.0SP 以太网热备用伪线支持 3.18.0SP RMON 完整 3.18.0SP Y.1731 性能监控 3.18.0SP Y.1731 性能监控(Xconnect 和端口通道支持) 3.18.0SP Punt 监管和监控3.18.0SP 多协议 BGP (MP-BGP) - MPLS VPN 3.18.0SP 嵌入式事件管理器 (EEM) 4.0 3.18.0SP ITU-T G.8032 以太网环路保护交换 3.18.0SP 温度和电压监控 3.18.0SP 出口监管和标记 3.18.0SP 1588 PTP 最佳主时钟算法 (BMCA) 又名 PTP 冗余 3.18.0SP
IKE 互联网密钥交换协议 INRIA 法国国家信息和自动化研究所 IP 互联网协议 IPng/IPv6 下一代互联网协议/版本 6 IPSec 互联网协议安全(身份验证、数据完整性、加密) IPv4 互联网协议版本 4 ISDN 综合业务数字网 LAN 局域网 LEO 低地球轨道 MCS 多机驾驶舱模拟器 MoU 谅解备忘录 NSM 网络服务管理 OSI 开放系统互连 OSPF 开放最短路径优先 PRIMA IP 移动自组织网络项目 QoS 服务质量 RAT 强健音频工具 RFC 征求意见 RIP 路由信息协议 RM 可靠多播 RNRT 法国国家电信网络 SARP 建议实践标准(国际民航组织) UCL 伦敦大学学院 UDLR 单向链路路由协议 UMTS 通用移动电信系统 VIC 视频会议应用程序 VPN 虚拟专用网络 XDSL X 数字用户线路
IKE 互联网密钥交换协议 INRIA 法国国家信息和自动化研究所 IP 互联网协议 IPng/IPv6 下一代互联网协议/版本 6 IPSec 互联网协议安全性(身份验证、数据完整性、加密) IPv4 互联网协议版本 4 ISDN 综合业务数字网 LAN 局域网 LEO 低地球轨道 MCS 多机驾驶舱模拟器 MoU 谅解备忘录 NSM 网络服务管理 OSI 开放系统互连 OSPF 开放最短路径优先 PRIMA IP 移动自组织网络项目 QoS 服务质量 RAT 强健音频工具 RFC 征求意见 RIP 路由信息协议 RM 可靠多播 RNRT 法国国家电信网络 SARP 建议实践标准(国际民航组织) UCL 伦敦大学学院 UDLR 单向链路路由协议 UMTS 通用移动电信系统 VIC 视频会议应用程序 VPN 虚拟专用网络 XDSL X 数字用户线路
IKE 互联网密钥交换协议 INRIA 法国国家信息和自动化研究所 IP 互联网协议 IPng/IPv6 下一代互联网协议/版本 6 IPSec 互联网协议安全性(身份验证、数据完整性、加密) IPv4 互联网协议版本 4 ISDN 综合业务数字网 LAN 局域网 LEO 低地球轨道 MCS 多机驾驶舱模拟器 MoU 谅解备忘录 NSM 网络服务管理 OSI 开放系统互连 OSPF 开放最短路径优先 PRIMA IP 移动自组织网络项目 QoS 服务质量 RAT 强健音频工具 RFC 征求意见 RIP 路由信息协议 RM 可靠多播 RNRT 法国国家电信网络 SARP 建议实践标准(国际民航组织) UCL 伦敦大学学院 UDLR 单向链路路由协议 UMTS 通用移动电信系统 VIC 视频会议应用程序 VPN 虚拟专用网络 XDSL X 数字用户线路
IKE 互联网密钥交换协议 INRIA 法国国家信息和自动化研究所 IP 互联网协议 IPng/IPv6 下一代互联网协议/版本 6 IPSec 互联网协议安全(身份验证、数据完整性、加密) IPv4 互联网协议版本 4 ISDN 综合业务数字网 LAN 局域网 LEO 低地球轨道 MCS 多机驾驶舱模拟器 MoU 谅解备忘录 NSM 网络服务管理 OSI 开放系统互连 OSPF 开放最短路径优先 PRIMA IP 移动自组织网络项目 QoS 服务质量 RAT 强健音频工具 RFC 征求意见 RIP 路由信息协议 RM 可靠多播 RNRT 法国国家电信网络 SARP 建议实践标准(国际民航组织) UCL 伦敦大学学院 UDLR 单向链路路由协议 UMTS 通用移动电信系统 VIC 视频会议应用程序 VPN 虚拟专用网络 XDSL X 数字用户线路