Recientemente, el Centro de Investigación 6G del Instituto de Investigación de Telecomunicaciones de China y vivo completaron la primera prueba y verificación de mejora de la movilidad de IA de la industria basada en el entorno de red en vivo. Según los informes, este experimento utiliza el prototipo de terminal y el algoritmo de modelo de IA desarrollado de forma independiente por el equipo de investigación para verificar con éxito la viabilidad y el rendimiento de la interfaz aérea inalámbrica utilizando IA para la optimización de la movilidad. Los experimentos muestran que, en comparación con los algoritmos existentes, el innovador algoritmo de mejora de la movilidad de la IA puede reducir las anomalías de traspaso (cambio de ping-pong y estancia a corto plazo) en más del 94 % y reducir significativamente la interacción de señalización y el consumo de energía terminal de la interfaz aérea inalámbrica en escenarios de alta velocidad.
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Recientemente, el Centro de Investigación 6G del Instituto de Investigación de Telecomunicaciones de China y vivo completaron la primera prueba y verificación de mejora de la movilidad de IA de la industria basada en el entorno de red en vivo. Según los informes, este experimento utiliza el prototipo de terminal y el algoritmo de modelo de IA desarrollado de forma independiente por el equipo de investigación para verificar con éxito la viabilidad y el rendimiento de la interfaz aérea inalámbrica utilizando IA para la optimización de la movilidad. Los experimentos muestran que, en comparación con los algoritmos existentes, el innovador algoritmo de mejora de la movilidad de la IA puede reducir las anomalías de traspaso (cambio de ping-pong y estancia a corto plazo) en más del 94 % y reducir significativamente la interacción de señalización y el consumo de energía terminal de la interfaz aérea inalámbrica en escenarios de alta velocidad.