МО позволяет научить вычислительные системы получать знания из данных без необходимости явного программирования для реализации сложных задач, таких как обнаружение характеристик или прогнозирование поведения. Поскольку МО становится важной технической тенденцией в отрасли, сетевые операторы и другие заинтересованные стороны ищут экономически эффективные способы включения МО в будущие телекоммуникационные сети, включая IMT-2020.
Хотя преимущества такой интеграции обсуждались во многих случаях использования [например, устранение неполадок в сети, прогнозирование сетевого трафика, настройка оптимизации трафика, аудит информационной безопасности (см. [2], [3])], такая интеграция сталкивается со множеством проблем. Проблемами являются:
а) гетерогенный характер функций МО и уникальные характеристики будущих коммуникационных технологий предъявляют разнообразный набор требований к интеграции;
б) дорожные карты развития этих функций МО и сетей связи не согласованы;
в) стоимость интеграции с точки зрения влияния на архитектуру является важным фактором;
г) разные механизмы управления функциональными возможностями МО и сетевыми функциями (см. [1]) нарушат управление операциями сетей связи.
Для решения этих проблем предназначена структура архитектуры системы для интеграции МО с будущими телекоммуникационными сетями, включая IMT-2020.
Основываясь на высокоуровневых архитектурных требованиях, такая структура сначала предоставляет общий словарь и номенклатуру для функций МО и их взаимосвязей с сетями связи. Эта структура определяет контрольные точки для будущих телекоммуникационных сетей, включая IMT-2020, которые обеспечивают слабосвязанную интеграцию с функциями МО. Механизмы управления МО также описаны в структуре с учетом существующих принципов управления, которые были определены в сетях IMT-2020.
Эта структура обеспечивает стандартный метод интеграции функций МО в будущих телекоммуникационных сетях, включая IMT-2020.