Élen az 5G és a mesterséges intelligencia a HTE Infokom 2018 üzenetei. HTE előadás, november 21.

Hasonló dokumentumok
Úton az 5. generáció felé

AZ 5G ÉS MAGYARORSZÁG

Smart Campus. BME-Ericsson project

Nemzeti Ütemterv - 5G Roadmap

5G technológiák és felhasználási esetek

Kis-cellás hálózatok szabályozási kérdései

5G - frekvenciagazdálkodási szemmel. Vári Péter főigazgató-helyettes 2017.április

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

1. ÁLTALÁNOS HÁLÓZATI TRENDEK ÉS MOBIL HÁLÓZATI HATÁSAIK

Ipar 4.0: digitalizáció és logisztika. Prof. Dr. Illés Béla Miskolci Egyetem, GÉIK, Logisztikai Intézet Miskolc, április 19.

Massive MiMo megvalósitása az 5G-ben Hte Rádiószakosztály Rendezvény kiss tamás tanácsadó Magyar Telekom

ÚTMUTATÓ AZ ÜZLETI INTERNETKAPCSOLATRÓL

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

Benkovics László ZTE Hungary K:

Az Internet jövője Internet of Things

Heterogeneous Networks

A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

Dr. Bartolits István főosztályvezető Technológia-elemző Főosztály EOQ Megbízhatósági és Metrológiai Szakosztály november 28.

A 450 MHZ-es frekvencia és a kormányzati hálózatok fejlesztésének kapcsolódásai

AZ 5G MÁR ITT VAN! Nemzetközi kitekintés. dr.fiala Károly Spectrum Advise ec. ügyvezető HTE Rádiótávközlési Szakosztály rendezvény február 25.

A Jövő Internete - általános tervezési ajánlások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára

Digitális Felsőoktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia

Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat

A technológiai fejlődés szabályozási kihívásai

IKT megoldások az ipar szolgálatában

Internet of Things 2

HTE MediaNet 2017 Egerszalók, október 6. Dr. Bartolits István főosztályvezető Technológia-elemző Főosztály

Rádióspektrum Stratégia Október 12. Tapolca

Tájékoztató a Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program előrehaladásáról: JINKA2.1 Dr. Sallai Gyula

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

LEAN 4.0 azaz hogyan tudja a Lean menedzsment az Ipar 4.0-át támogatni és lehetőségeit kiaknázni.

Dr. FEHÉR PÉTER Magyarországi szervezetek digitális transzformációja számokban - Tények és 1trendek

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az IKT-platformok együttműködése és szerepvállalása. Pataricza András(BME MIT),

HTE képzési portfolió kialakítása. Előzetes megvalósíthatósági projekt november

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat

Alacsony fogyasztású IoT rádiós technológiák

Vezeték nélküli hálózat tervezése és méréstechnikája Ekahau Wi-Fi mérések

Hálózati és szolgáltatási architektúrák. Lovász Ákos február 23.

SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

Használati Utasítás. ZTE Corporation. All rights reserved

moderátorok: Kovács András és Papp Attila Gyártói kerekasztal beszélgetés

Új módszerek és eszközök infokommunikációs hálózatok forgalmának vizsgálatához

EDR Tegnap Ma Holnap. Dr. Balla Ferenc Pro-M Zrt.

GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

FELHŐ és a MAINFRAME. Irmes Sándor

Wi - Fi hálózatok mérése (?) Tóth Tibor

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens

A magyar távközlési piac jövője

Az új BEREC. Kajzinger Ervin november 26.

Spektrum kitekintés. Vári Péter. HTE Infokom 2012

SZUPERGYORS INTERNET

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész

A Mérnöki Kamarára háruló feladatok

Távközlési Világnap 2017 Győr, május 18. Dr. Bartolits István főosztályvezető Technológia-elemző Főosztály

Médiakommunikációs stratégiák kerekasztal

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

Everything Over Ethernet

IoT cunami. Technológiai szökőár vagy harc az infrastruktúra szolgáltatásért?

BIG DATA ELEMZÉSEK LEHETŐSÉGEI

A Távközlés Világnapja 2015 Szélessávú fejlesztések a Digitális Magyarországért Debreceni Győző, projektvezető Győr,

A kibontakozó új hajtóerő a mesterséges intelligencia

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

Hogyan építsünk adatközpontot? Tarcsay György

Előfizetői hálózatok jövője, Avagy merre tovább GPON?

Hálózati lehetőségek a tartalomszolgáltatáshoz

MERRE TART A HFC. Koós Attila Gábor, Veres Zoltán , Balatonalmádi

GIGászok harca. Kontroll alatt a WiFi Internet szolgáltatás. Liszkai János. Equicom Kft. Geréby Kúria Lajosmizse, 2018

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

V2I - Infrastruktúra

Hozott-e reformot a spektrumgazdálkodásban a Kódex?

Tartalom Iparági kérdések A rendszer kialakítás kérdései Felhasználói vonatkozások A ZigBee technológia ismertetése A ZigBee technológia alkalmazása T

5G: eszközök vezetéknélküli internete

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

Az infrastruktúra minősége: kinek a felelőssége?

Radware terhelés-megosztási megoldások a gyakorlatban

A XXI. század módszerei a könyvvizsgálók oktatásában avagy a digitális kompetenciák és digitális tanulás fejlesztése

A WRC-15 Rádiótávközlési Világértekezletre történő felkészülés jelenlegi helyzete. CPG PTD munkacsoport. Bálint Irén Spektrumgazdálkodási osztály

Szabályozási kihívások

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

Infokommunikáció a közlekedésben (VITMJV27)

Kialakulása, jellemzői. Távközlési alapfogalmak I.

Valós idejű kiberfizikai rendszerek 5G infrastruktúrában

LEGFONTOSABB FOGYASZTÓI TREND Ericsson ConsumerLab

AZ E-MOBILITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI, LEHETŐSÉGEI. Kisgyörgy Lajos BME Út és Vasútépítési Tanszék

Mérések a Hatóság gyakorlatában Műszerek és gyakorlati alkalmazásuk

A HTE aktuális témái. HTE Szenátus ülés november 26.

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel

A hálózattervezés alapvető ismeretei

MAGYARORSZÁG AZ 5G ÉLVONALÁBAN június 18.

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

SzIP kompatibilis sávszélesség mérések

A Jövő Internet kihívásai A jövő információs és kommunikációs technológiai MTA TRB és IB közös tudományos ülés november 17.

2. ÁLTALÁNOS HÁLÓZATI TRENDEK

Átírás:

Élen az 5G és a mesterséges intelligencia a HTE Infokom 2018 üzenetei Dr. Bartolits István HTE elnökségi tag, NMHH főosztályvezető Technológiaelemző Főosztály HTE előadás, 2018. november 21.

Tartalmi áttekintés A HTE Infokom 2018 szakmai blokkjai A HTE Infokom 2018 üzenetei (szubjektív desztilláció) Az 5G hálózatok válasza az igényekre Az infokommunikáció feltörekvő területei Igények a hálózatokkal szemben Az 5G hálózatok válasza A hálózatvezérlés átalakulása A rádióhálózat strukturális átalakulása Mikor is lesz szabványos 5G? A mesterséges intelligencia értünk vagy ellenünk? A mesterséges intelligencia kezdetei Meghatározások, definíciók A mesterséges intelligencia társadalmi és szociológiai következményei (részletek a konferencia előadásaiból) 2

A HTE INFOKOM SZAKMAI BLOKKJAI Az első nap blokkjai A programbizottság dr. Bartóki-Gönczy Balázs vezetésével igyekezett a legizgalmasabb területekre koncentrálni Plenáris ülés: Didier Chauveau: 5G üzleti modellek és nemzetközi kilátások Aranyosné dr. Börcs Janka: Nemzeti ütemterv 5G roadmap Su Wei: The next wave of digital society Szekciók: Mesterséges intelligencia Hová vezet a vezeték? Sz.vez.: Bartolits István Sz. vez.: Huszty Gábor Ipar 4.0 Sz.vez.: Vityi Péter Rádiófrekvenciás megoldások Sz. vez.: Jamrik Péter 3

A HTE INFOKOM SZAKMAI BLOKKJAI A második nap blokkjai Plenáris ülés: Kajzinger Ervin: Az új kódex Dóbé Sándor: A torony-infrastruktúra stratégiai szerepe a távközlési piacon Laky István: A jövő hálózatai Infokom cégek szerepe 5 év múlva kerekasztal (Moderátor: Magyar Gábor) Szekciók: Blockchain Partnerség Sz.vez.: Vágujhelyi Ferenc Sz.vez.: Kis Gergely Információbiztonság Sz.vez.: Hrucsár Mária Az állam szerepe a Gigabit társadalom kiépítésében Sz.vez.: Both Vilmos Technológiai hajtóerők EU kódex a szabályozás új irányai Sz.vez.: Mester Máté Sz.vez.: Karl Károly 4

A HTE INFOKOM SZAKMAI BLOKKJAI A harmadik nap blokkjai Plenáris nap: Sz.vez.: Beskid Vilmos 5G tutorial Simon Csaba: Új idők a kommunikációban: az 5G rendszer Mácz Ákos: 5G koalíció 5G előadások: Kollár Péter: Kiscellás hálózatok szabályozási kérdései Novák Csaba: 5G NR a rádióhálózat jövője Bertényi Balázs: 5G rádiótechnikai szabványok a 3GPP-ben Vörös Zsolt: A Huawei és az iparág missziója 5

A HTE INFOKOM ÜZENETEI (SZUBJEKTÍV DESZTILLÁCIÓ) Középpontban az 5G hálózatok fejlődése de nem látszik az üzleti modell, kérdéses a végberendezés-piac és többféle eltérő időpontot emlegetnek a gyártók, a szolgáltatók és a tanácsadó cégek az elterjedést illetően. Ez lesz a közeljövőnk, ez nem is kétséges Erősen tör előre a mesterséges intelligencia, de elég széles a paletta, mit is nevezünk annak és mi lesz a következménye az elterjedésének. A gyakorlat azonban már kopogtat az ajtón, szinte minden blokkban előkerült valamilyen kontextusban Komolyodik a helyzet a blokklánc technológia alkalmazása terén, de nem a kriptovaluták, hanem az egyéb alkalmazások témájában. Lehet, hogy áttörés lesz ebben a témában? Az Elektronikus Hírközlési Kódex érthetően sok változást hoz sok területen, erről beszélni kell, ezért ez most fókuszba került. Alapot kellene adnia a fentiekhez is A konferencia üzenete egyetlen szóban: útkeresés 6

AZ 5G HÁLÓZATOK VÁLASZA A KIHÍVÁSOKRA 7

A JÖVŐ KIHÍVÁSAI Feltörekvő technológiák az igényoldalon 2014 Forrás: Gartner, 2014 8

A JÖVŐ KIHÍVÁSAI Feltörekvő technológiák az igényoldalon 2018 Forrás: Gartner, 2018 9

Igényoldalon (csak néhány példa): Felhőszolgáltatások elterjedése Internet of Things (IoT) Okos város koncepciók, szolgáltatások Big Data alkalmazások, Data Science Virtuális valóság (VR) Kiterjesztett valóság (AR) Ipar 4.0 platformok, IIoT Önvezető autók Mesterséges intelligencia (AI) Következmény: A JÖVŐ KIHÍVÁSAI A feltörekvő technológiák új, erős hálózatot igényelnek Hatalmas hálózati kapacitásra lesz szükség, sokféle feltétel mellett Szükség van egy nagykapacitású, sokoldalú, holisztikus hálózatra, mely nagyobbrészt de nem kizárólagosan mobil végpontokat szolgál ki. 10

IGÉNYEK AZ 5G HÁLÓZATOKKAL SZEMBEN Az 5G rendszer követelményei ITU-T Focus Group (2015), IMT-2020 legfontosabb célkitűzések: Igen kicsi késleltetés és magas megbízhatóság Igen nagy felhasználó-sűrűség kiszolgálása Tárgyak hálózatba kapcsolása (IoT) Magas felhasználói adatsebesség Nagy sebességű mozgás (mobilitás) esetén is változatlan minőség Emelt szintű multimédia szolgáltatás Konvergens alkalmazások differenciált kezelése A mai napig már nagyszámú ITU-T és ITU-R ajánlás született. 11

IGÉNYEK AZ 5G HÁLÓZATOKKAL SZEMBEN Az 5G rendszer követelmény-háromszöge (embb) Gbyte-k másodpercek alatt Okos otthon/épület Beszéd Okos város 3D video, UHD képernyők Munka és játék a felhőben Kiterjesztett valóság Ipari automatizálás Kritikus alkalmazások Önvezető autók (mmtc) (urllc) Forrás: ITU-T 5G Focus Group 12

IGÉNYEK AZ 5G HÁLÓZATOKKAL SZEMBEN Az 5G rendszer követelményei Az 5G hálózatokkal szemben eléggé ellentétes felhasználói, alkalmazói igények lépnek fel. Enhanced Mobile Broadband (embb) Massive Machine-Type Communications (mmtc) Ultra-reliable and Low Latency Communications (urllc) Ezek szolgáltatás szinten együtt, egyszerre nem kielégíthető igények. Mindegyik szolgáltatás a maga erősségét szeretné támogatva érezni. A hálózat egészének viszont az összes eltérő igényű szolgáltatást ki kell tudnia szolgálni az ellentmondó igények ellenére is. 13

IGÉNYEK AZ 5G HÁLÓZATOKKAL SZEMBEN Az emelt szintű szélessávú szolgáltatások (embb) igénye Csúcs sávszélesség (Gbit/s) Felhasználói sávszélesség (Mbit/s) Területi forgalmi kapacitás (Mbit/s/m 2 ) Spektrumhatékonyság Energiahatékonyság Mobilitás (km/h) Eszközök sűrűsége (eszköz/km 2 ) Késleltetés (ms) HTE előadás, Budapest dr. Bartolits István, dr. Bartolits NMHH István NMHH 2018. 2018. november 21. 21. 14

IGÉNYEK AZ 5G HÁLÓZATOKKAL SZEMBEN A tömeges, gépek közötti kommunikáció (mmtc) igénye Csúcs sávszélesség (Gbit/s) Felhasználói sávszélesség (Mbit/s) Területi forgalmi kapacitás (Mbit/s/m 2 ) Spektrumhatékonyság Energiahatékonyság Mobilitás (km/h) Eszközök sűrűsége (eszköz/km 2 ) Késleltetés (ms) HTE előadás, Budapest dr. Bartolits István, dr. Bartolits NMHH István NMHH 2018. 2018. november 21. 21. 15

IGÉNYEK AZ 5G HÁLÓZATOKKAL SZEMBEN A nagy megbízhatóságú, kis késleltetésű szolgáltatások (urllc) igénye Csúcs sávszélesség (Gbit/s) Felhasználói sávszélesség (Mbit/s) Területi forgalmi kapacitás (Mbit/s/m 2 ) Spektrumhatékonyság Energiahatékonyság Mobilitás (km/h) Eszközök sűrűsége (eszköz/km 2 ) Késleltetés (ms) HTE előadás, Budapest dr. Bartolits István, dr. Bartolits NMHH István NMHH 2018. 2018. november 21. 21. 16

IGÉNYEK AZ 5G HÁLÓZATOKKAL SZEMBEN A szolgáltatások összességének az igénye a hálózattal szemben Csúcs sávszélesség (Gbit/s) Felhasználói sávszélesség (Mbit/s) Területi forgalmi kapacitás (Mbit/s/m 2 ) Spektrumhatékonyság Energiahatékonyság Mobilitás (km/h) Eszközök sűrűsége (eszköz/km 2 ) Késleltetés (ms) 17

IGÉNYEK AZ 5G HÁLÓZATOKKAL SZEMBEN Az ITU által megfogalmazott igények a hálózattal szemben Csúcs sávszélesség (Gbit/s) 20 Felhasználói sávszélesség (Mbit/s) 100 10 Területi forgalmi kapacitás (Mbit/s/m 2 ) 10 0,1 1 1x 3x Spektrumhatékonyság 1x 350 Energiahatékonyság 100x 10 5 LTE-A 10 500 Mobilitás (km/h) 5G Eszközök sűrűsége (eszköz/km 2 ) 10 6 Késleltetés (ms) 1 18

IGÉNYEK AZ 5G HÁLÓZATOKKAL SZEMBEN Két alapvető feltétel a maghálózatra vonatkozóan Az 5G hálózatoknak hatalmas forgalmat kell kezelniük a gerinchálózaton Következmény: egy robusztus, nagy forgalomáteresztő képességű optikai hálózat kell, hogy az alapot adja Az 5G hálózatoknak az egymással ellentétes követelményeket egyszerre kell kielégíteniük. Következmény: olyan hálózat kell, melyben rugalmasan allokálhatók az erőforrások 19

EGY GERINGHÁLÓZATTAL SZEMBENI KÖVETELMÉNY Az 5G hálózatok forgalomáteresztő képessége Az 5G hálózatoknak hatalmas forgalmat kell kezelniük a gerinchálózaton Következmény: egy robusztus, nagy forgalomáteresztő képességű optikai hálózat kell, hogy az alapot adja Elegendő-e a jelenlegi optikai kapacitás? Egy komoly fejlesztés, beruházás szükséges az optikai hálózatba és a hálózati erőforrásokba. E nélkül az 5G hálózatok távlatilag nem lesznek képesek teljesíteni az elvárásokat. 20

AZ 5G HÁLÓZATOK ERŐFORRÁS-ALLOKÁLÁSA Az erőforrások rugalmas kezelése a hálózatszeletelés (Network slicing) Az 5G hálózatoknak az egymással ellentétes követelményeket egyszerre kell kielégíteniük. Következmény: olyan hálózat kell, melyben rugalmasan allokálhatók az erőforrások Az 5G maghálózat az új hálózati alapelvekre épül, teljes mértékben felhasználva az NFV (Network Function Virtualization) elvét, valamint az SDN (Software Defined Network) elvét. Az ellentmondó követelmények kezelésére új elv a Network Slicing (hálózatszeletelés) elve. A hálózatszeletelés elve lehetőséget ad a szolgáltatónak arra, hogy az alkalmazási szükséglethez optimalizált, végtől-végig terjedő virtuális hálózatot hozzon létre. Mit jelent ez a gyakorlatban? 21

AZ 5G HÁLÓZATOK ERŐFORRÁS-ALLOKÁLÁSA A hálózatszeletelés (Network slicing) elve Hálózatszelet Virtuális hálózat Fizikai hálózat 22

AZ 5G HÁLÓZATOK ERŐFORRÁS-ALLOKÁLÁSA A hálózatszeletelés (Network slicing) elve Hálózatszelet Virtuális hálózat Fizikai hálózat HTE előadás, Budapest dr. Bartolits István, dr. Bartolits NMHH István NMHH 2018. 2018. november 21. 21. 23

AZ 5G HÁLÓZATOK ERŐFORRÁS-ALLOKÁLÁSA A hálózatszelet életciklusa A hálózatszelet példány előkészítése Tervezés Elkészítés Előkészület Hálózati környezet előkészítése Hálózatszelet másolat (Network Slice Blueprint) A hálózatszelet kulcsparaméterei hálózati exportáláshoz A hálózatszelet példány életciklusa Létrehozás, aktiválás Működés Létrehozás és konfigurálás Aktiválás Felügyelet Jelentés Módosítás Deaktiválás Megszüntetés 24

AZ 5G HÁLÓZATOK ERŐFORRÁS-ALLOKÁLÁSA A hálózatok együttműködése Az 5G hálózatokon belül a folyamatok megszervezéséért egy önálló rendszer, az orkesztráció felel az SDN és az NFV magas szintű elveinek megfelelően. Az 5G hálózatokon átívelő szolgáltatások azt igénylik, hogy az összes, az útvonalban szerepet kapó 5G rendszer ugyanolyan vagy közel hasonló hálózatszeletet kapjon. A megoldás a Network Slice Blueprint átadása és a megfelelő hálózatszelet létrehozása. Ehhez az egyes 5G hálózatok orkesztrációjának az együttműködése szükséges. MDO (Multi Domain Orchestration) az 5G hálózatok közötti együttműködést vezérlő rendszer 25

AZ 5G HÁLÓZATOK ERŐFORRÁS-ALLOKÁLÁSA A hálózatok együttműködése Forrás: Simon Csaba at al.: 5G hálózatok architektúrája; Híradástechnika 2016/1 26

A RÁDIÓHÁLÓZAT ÁTALAKULÁSA A hagyományos elosztott RAN hálózat RRU RRU BBU RRU RRU BBU Felhordó hálózat RRU RRU maghálózat BBU RRU Radio Remote Unit BBU Baseband Unit 27

A RÁDIÓHÁLÓZAT ÁTALAKULÁSA A hagyományos elosztott RAN hálózat RRU RRU Adatközponti vbbu (felhő) RRU RRU Előgyűjtő hálózat (fronthaul) Felhordó hálózat RRU RRU maghálózat RRU Radio Remote Unit BBU Baseband Unit vbbu virtual Baseband Unit 28

A RÁDIÓHÁLÓZAT ÁTALAKULÁSA A RAN hálózat technológiai készlete A RAN hálózat tulajdonságainak ugyanúgy illeszkednie kell a kiszolgált hálózatszelethez, mint minden más elemnek. Az 5G NR (New Radio) nem egy konkrét megoldás, hanem megoldások összessége lesz. Ezeket a hálózati orkesztráció mindig az adott feladatnak megfelelően választja ki, konfigurálja. MIMO (multiple-input and multiple-output) antennák: Small scale használat: 8 antenna vagy ennél kevesebb Large scale használat: akár 64 antenna Massive MIMO: 64-256 elemes antennatömb Beamforming (nyalábformálás): szoftver vezérléssel irányított nyalábképzés akár függőlegesen is Dense Networks (sűrű hálózatok): a nagy kapacitást igénylő területeken, nagyobb átviteli sebesség, egész kicsi cellaméret (small cell) ehhez persze magasabb frekvenciasáv szükséges 29

A RÁDIÓHÁLÓZAT ÁTALAKULÁSA Az 5G rendszerek spektrumigénye Az 5G hálózat alapvetően mobil készülékeket fog kiszolgálni, de ez nem kizárólagos lesznek fix kapcsolatok is a hálózatban A mobilitáshoz és a növekvő igényekhez újabb spektrumra is szükség van Alacsony frekvenciasáv (1 GHz alatti sávok): általános lefedettség, nagy terület viszonylag kevés antennával Közepes frekvenciasáv (1GHz 6 GHz között): előgyűjtő és felhordó hálózati (fronthaul, backhaul) kapcsolatok, valamint nagyobb kapacitású általános lefedettség Magas frekvenciasávok (6 GHz felett, mmwave): 26 illetve 28 GHz és még feljebb, helyi lefedettség (néhányszor 10 méter) A kérdések egy része a WRC 2019 Rádió Világértekezlet során dől el Az NMHH készen áll a szükséges spektrum biztosítására a harmonizált döntéseknek megfelelően 30

EGY FONTOS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNY Az 5G hálózatok és az információbiztonság Személyes adatkezelés (Privacy) Adatbiztonság az 5G hálózatok óriási mennyiségű információt fognak hordozni az élet legkülönbözőbb területeiről Ki fér hozzá Mit tesz vele (Big Data, adatbányászat, visszaélés az eredményekkel) Hálózatbiztonság rendelkezésre állás, minőség, feltörhetetlenség, illetéktelen hozzáférés meggátlása 31

AZ 5G SZABVÁNYOSÍTÁS DŐDIAGRAMJAI Forrás: 5G Pan-European Trials Roadmap Version 3.0 32

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉRTÜNK VAGY ELLENÜNK 33

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KEZDETEI Alan Mathison Turing híressé vált cikke Alan Mathison Turing (1912-1954) angol matematikus, kódfejtő Amiről ismert: a második világháború alatt az Enigma üzenetek megfejtése Amiről kevésbé ismert, de fontos: A Turing-gép fogalma és modellje On Computable Numbers, with an Application to Entscheidungsproblem (1936) Amiért a mesterséges intelligencia témája miatt érdekes: A. Turing: Computing Machinery and Intelligence1(950, Mind magazin) A cikk első mondata: I propose to consider the question: can machine think? (Azt a kérdést javaslom megfontolásra, hogy tudnak-e a gépek gondolkodni?) John McCarthy (1927-2011) 1956 nyarán bevezeti az artificial intelligence kifejezést (Dartmouth conference). Társai: Marvin Minsky, Allen Newell, Herbert A. Simon 34

AZ MI MEGHATÁROZÁSA A klasszikus változat Forrás: Russel-Norvig: Mesterséges intelligencia (2005) 35

AZ MI MEGHATÁROZÁSA A klasszikus változat Forrás: Russel-Norvig: Mesterséges intelligencia (2005) 36

AZ MI MEGHATÁROZÁSA A mai felosztás Forrás: Geospatialworld.net/blogs 37

A MÉLY NEURÁLIS HÁLÓ ÉS A DEEP LEARNING A súlyok beállításának a művészete 38

A MÉLY NEURÁLIS HÁLÓ ÉS A DEEP LEARNING Na, vajon mit látunk? A döbbent vízcsap esete 39

AZ MI KÖVETKEZMÉNYEI A tudás elavulási ideje Forrás: HTE Infokom 2018 Georgiu Achilles előadásából 40

AZ MI KÖVETKEZMÉNYEI A munkapiaci kereslet erős változása Forrás: HTE Infokom 2018 Georgiu Achilles előadásából 41

AZ MI SZOCIOLÓGIAI HATÁSAI Az Ember 1.0-tól a szuperintelligens Ember 2.0 felé Ember 1.0 Információk átadása kettős úton (gének, mémek) Testi különlegesség (két végtag mozgásra, két végtag manipulációra szolgál) Hüvelykujjal szembefordíthatóak a kézen Gégefő és lágy szájpadlás nem ér össze (hangképzés) Nagy agy, nagy agykéreg A Good Old Fashioned AI (GOFAI) Emberek által meghatározott feladatok elvégzése Kombinációs lehetőségek kihasználása Rutin műveletek elvégzése sorozatosan (szövegek, zenék létrehozása, logisztikai műveletek, rakodás) Watson (kérdezz felelek) Az intelligencia Adekváció (a változásokhoz való alkalmazkodás) Információ felvétel (érzékelés) Információ feldolgozás (megértés) Emlékezés (tárolás) Tanulás Elképzelés, előre jelzés Másokkal való megértetés, mások megértése Verifikáció (megfelelő-e a megértés) Validáció (megfelelő-e a reagálás) Az új AI Digitalizáció, datafikáció Hatalmas memória kapacitás Evolúció- szelekció Bizonytalanságok kezelése (függvények) Hálózatba kapcsoltság Neurális hálók (egyszerűség, szintezettség) Mély tanulás Természetes nyelvekkel végzett műveletekre való alkalmasság Kétség, kíváncsiság beépítése Forrás: HTE Infokom 2018 Csepeli György előadásából 42

AZ MI SZOCIOLÓGIAI HATÁSAI Az Ember 1.0-tól a szuperintelligens Ember 2.0 felé MI típusok (Daniel Dennett alapján) Orákulum (triviális episztemológiai tudás. Megkönnyíti az életvezetést, tanácsadás, diagnózis készítés, tájékoztatás) Dzsinn (fix program alapján cselekszik, autonóm cselekvésre képes, dönt, tanul, műt harcol, autót vezet) Társ (társalog, támogat, hízeleg, együtt érez ) Uralkodó (tanul, kérdez, bizonytalanságot kezel, utasít, kontrollál) Szuperintelligencia (hálózatba kapcsolt uralkodók) A fölösleges ember 4.0 ipari forradalom (kiváltja az Ember 1.0-t a munkafolyamatokból?) Elveszett munkahelyek (rutin testi és szellemi munka, garantált alapjövedelem) Új munkahelyek (Adatelemzők, algoritmus írók, gépi tanulás szakértők, információs biztonsági szakértők) Folyamatos megújulás A dologtalanság kultúrája Globális egyenlőtlenségek A közelítő szingularitás Bioinformatika Az emberi ész és az MI szinergiája (Ray Kurzweil) Szuperintelligencia (Nick Bostrom) Élet 3.0 (Max Tegmark) Emberfeletti ember (Ember 2.0) Minden emberi lény alkotott valami önmagán túlmutatót: épp ti volnátok hát apálya ennek a nagy dagálynak, és inkább visszatérnétek az állathoz, semmint, hogy felülkerekedtek az emberen? (Nietzsche) Sapere vivere! A Sapere aude (merj tudni) helyett Sapere vivere (merj élni) Az emberi kaland nem ért véget Az episztemológiai tudás outsourcingja nem jelentheti az axiológiai tudás feladását Forrás: HTE Infokom 2018 Csepeli György előadásából 43

AZ MI SZOCIOLÓGIAI HATÁSAI Az Ember 1.0-tól a szuperintelligens Ember 2.0 felé 44

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 45