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中国工程院院士、鹏城实验室主任高文指出,低空经济发展需要补上数字技术短板,仅依靠4G、5G网络不足以支撑低空经济发展。低空网络需要具备感知能力,能够识别和监控空域内的无人机和其他飞行器,这是当前低空经济发展的主要技术瓶颈。高文认为,算力网将支持低空经济发展,并预测算力网对低空经济来说,开始先面向ToB的场景,然后慢慢扩大到对大客户的ToC业务也会支持。
🚀 **低空网络感知能力不足是主要技术瓶颈**
现有的4G、5G通信网主要覆盖地面和楼宇,空中并非其主要覆盖区域,无法有效监控空域内的活动。低空网络发展需要具备感知能力,能够识别和监控空域内的无人机和其他飞行器,这是当前低空经济发展的主要技术瓶颈,也是需要尽快解决的紧迫问题。
例如,规划空中航道,需要确保每个点的信号强度和带宽都满足要求,但现阶段这些方面还存在不足。
鹏城实验室构建的低空经济关键技术验证平台,可实现米级颗粒度的低空环境重构,具备1km以上感知距离和不低于50Mbps边缘通信速率,提高了低空环境下飞行器的监控与管理水平。
🤖 **算力网将助力低空经济发展**
算力网作为一项前沿性技术,对低空经济的发展将发挥支撑作用。低空经济对算力也有需求,例如,物流配送需要云计算支持,要非常强、非常准确,而且要实时。
高文以自动驾驶为例,由于路况和信号指示随时变化,自动驾驶需要依靠AI大模型训练,每天实时更新。低空定位道理也一样,空中也会遇到新的建筑,航路调度管理也随时变化,这就需要通过算力网络的支撑,确保低空对公业务的一些数据能够及时获得准确回传。
高文预测,算力网对低空经济来说,开始先面向ToB的场景,然后慢慢扩大到对大客户的ToC业务也会支持。
🌐 **算力网的组成和发展**
算力网的两个关键词是算力和网,两者缺一不可。首先要有足够的算力,这些算力可能是众多算力的集合,也可能是单个算力。网络是算力之间的通信网络,或者是算力和最终用户之间的网络,它必须保证实时、安全、可靠。
高文认为,算力网的发展需要时间,可能需要几十年的时间,才能达到电力网那样的规模。目前,已经形成超算、智算和通用算力三个关键领域。随着“东数西算”战略布局推进,算力网在推动产业转型升级方面将发挥重要作用。
中国工程院院士、鹏城实验室主任、清华大学人工智能国际治理研究院学术委员会委员
新华网北京8月7日电(记者凌纪伟)低空经济的发展离不开数字基础设施的支持。中国工程院院士、鹏城实验室主任高文在采访中表示,从技术上看,低空网络还需要攻克很多难关,如果没有真正的低空飞行基础设施做保障,只用现在的4G、5G去做,离低空经济高质量发展目标差距很大,我们要补上这个技术短板。业界普遍认同,稳定、可靠的通信和感知网络是低空经济顺利运行的前提条件。高文提出,推动低空经济高质量发展,要筑牢三个“底座”,即政策“底座”、数字技术“底座”和服务“底座”。其中,数字技术“底座”是低空经济能不能顺畅做起来的一个核心因素。图为高文在8月2日召开的2024数字低空大会上致辞“仅依靠4G、5G网络还不足以支撑低空经济发展。”高文认为,低空网络除了要解决通信问题外,还要重点解决感知问题。所以它既要有网络通信功能,也一定要有感知能力,即通感都要有,这是一体的。“现有的4G、5G通信网,主要覆盖的是地面和楼宇,空中并不是它的主要覆盖区域。比如,规划空中航道,到底是不是每一个点的信号都能满足要求,或者强度够不够、带宽够不够,但现在这些方面其实还是缺乏的。”高文说。由于4G、5G网络缺乏必要的感知能力,无法有效监控空域内的活动。高文认为,低空网络的发展需要具备感知能力,能够识别和监控空域内的无人机和其他飞行器,这是当前低空经济发展的主要技术瓶颈,也是需要尽快解决的紧迫问题。当前,针对低空通信感知网络已经取得一定突破。鹏城实验室构建的低空经济关键技术验证平台,可实现米级颗粒度的低空环境重构,具备1km以上感知距离和不低于50Mbps边缘通信速率。该平台可实现可靠、鲁棒、安全的低空立体网络覆盖,提高低空环境下飞行器的监控与管理水平。“真正做好低空网络,其实还有很多课要补。”在高文看来,低空网络还处在初级阶段,而算力网其实能帮助低空网络解决遇到的一些问题。在数字经济时代,算力网作为一项前沿性技术,对低空经济的发展将发挥支撑作用。
图为首个全面自主可控的E级智能算力平台“鹏城云脑”网络智能重大科技基础设施外景图虽然无人机等飞行器和算力并不直接相关,但它们所依赖的低空网与算力关联紧密。“低空经济对算力也有需求,比如说,物流配送。未来低空经济的应用,它需要云计算支持,要非常强,非常准确,而且要实时。”高文说,保障低空畅通安全、实时洞悉,离不开算力网的支撑。高文拿自动驾驶做类比。他说,由于路况随时变化,信号指示也在变化,所以自动驾驶需要依靠AI大模型训练,每天实时更新。而低空定位道理也一样,空中也会遇到新的建筑,航路调度管理也随时变化,这就需要通过算力网络的支撑,确保低空对公业务的一些数据能够及时获得准确回传。高文预测,算力网对低空经济来说,开始先面向ToB的场景,然后慢慢扩大到对大客户的ToC业务也会支持。只要需要算力的地方,就可以通过算力网慢慢进行支撑。“算力网本身就是两个关键词,一个是算力,一个是网,两者缺一不可。”高文认为,首先要有足够的算力,这些算力可能是众多算力的集合,也可能是单个算力。网络是算力之间的通信网络,或者是算力和最终用户之间的网络,它必须保证实时、安全、可靠。“算力网络和电力网络逻辑一致,但算力网要发展到电网那样,可能需要几十年的时间。”高文说。目前,已经形成超算、智算和通用算力三个关键领域。高文认为,算力的供给需要根据市场变动进行及时调整,算力规模也会随着需求的变动而变动。“通过算力网,将推动国家网络基础设施不断提升,算力通过网络传输,把数据送过去,把结果送回来。”高文认为,随着“东数西算”战略布局推进,算力网在推动产业转型升级方面将发挥重要作用。清华大学人工智能国际治理研究院(Institute for AI International Governance, Tsinghua University,THU I-AIIG)是2020年4月由清华大学成立的校级科研机构。依托清华大学在人工智能与国际治理方面的已有积累和跨学科优势,研究院面向人工智能国际治理重大理论问题及政策需求开展研究,致力于提升清华在该领域的全球学术影响力和政策引领作用,为中国积极参与人工智能国际治理提供智力支撑。
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