【市场报告】通信网络中量子计算应用研究报告_市场营销策划_重点报告20230901_doc.docx
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1、广中稿智库中国移动ChinaMobi1e通信网络中量子计算应用研究报告(2023年)中国移动通信集团有限公司前言信息技术发展日新月异。5G通信正向6G通信演进,网络和业务规模增长带来巨大算力与算法挑战。量子计算是一种遵循量子力学规律的新计算模式,相对经典计算具有计算速度优势,有望成为解决通信算力瓶颈的解决方案。当前量子计算机正沿着专用量子与基于量子门的通用计算两种路径发展,技术路线“百花齐放”,在求解部分计算难题上逐步呈现出量子优势。本文将重点分析通信网络中的信号处理、网络优化、机器学习等典型计算场景和大规模运算、大规模优化和大规模搜索等计算需求。在明确计算需求基础上,进一步分析基本量子算法、
2、量子搜索算法、量子优化算法、量子机器学习算法等基本原理,明确适用场景与条件,探索量子算法在通信领域中的应用前景。本白皮书尝试在量子计算发展初级阶段,推动量子计算与通信技术与产业融合发展,为5G增强和6G等通信网络的相关技术解决方案设计提供参考和指引。本白皮书由中国移动研究院牵头,由黄宇红、丁海煜、崔春风、潘成康、卢献、侯帅、孙志雯、李昕莹、袁弋非等专家协同完成。本白皮书由中移智库发布,版权归中国移动所有,未经授权,任何单位或个人不得复制或拷贝本建议之部分或全部内容。目录1 .通信中的计算场景与问题11.1 通信中的计算场景11.1.1 信号处理11.1.2 网络优化21.1.3 业务处理31.
3、1.4 机器学习31.2 通信中的计算问题41.2.1 计算问题概述41.2.2 大规模运算问题51.2.3 大规模优化问题61.2.4 大规模搜索问题72 .量子计算与算法92.1 量子计算92.1.1 量子计算概述92.1.2 量子计算技术路线92.1.3 量子计算产业现状102.2 量子算法122.2.1 量子算法概述122.2.2 基本量子算法122.2.3 量子搜索算法132.2.4 量子优化算法142.2.5 量子机器学习算法153 .量子计算潜在影响与研究布局173.1 量子计算潜在影响173.2 量子计算研究规划与阶段进展173.2.1 量子计算研究规划183.2.2 量子计算
4、研究进展194 .信号处理应用分析214.1 信道估计214.2 M1MO预编码224.3 通信信号检测224.4 定位信号检测234.5 信道编译码235 .网络优化应用分析255.1 网络拓扑优化255.2 路由优化255.3 网络覆盖优化265.4 网络容量优化275.5 网络能效优化276 .机器学习应用分析296.1 通信中分类问题296.2 通信中回归问题296.3 通信中聚类问题306.4 通信中降维问题306.5 通信中的神经网络306.6 通信中的强化学习317 .挑战与建议327.1 量子计算应用落地面临的挑战327.2 下一步工作建议32缩略语列表351 .通信中的计算场
5、景与问题1.1 通信中的计算场景通信的本质是一系列的数学计算过程。从计算角度看,通信网络简单分为物理层、网络层和应用层。物理层主要负责通信信号处理等计算,网络层负责拓扑、接入、路由、资源管理等相关计算,应用层主要负责业务优化和流量管理等计算。为了增强处理性能,各层引入了机器学习。机器学习成为通信中特殊而重要的计算场景。此外,各层的安全一直是默认的计算场景。1.1.1 信号处理通信信号处理是通信的底层计算。以无线信号处理为例,信号处理涉及收发两端无线信号的变换、滤波、编码、译码、调制、解调、传输、检测、估计、干扰协调等。对于大规模多输入多输出(MU1tiP1e1nPUtMUhiPIec)U1Pu
6、t,MIMO)系统、大带宽正交频分复用(Orthogona1FrequencyDivisionMu1tip1exing,OFDM)系统、大规模终端接入系统来说,信道估计、预编码、信号检测、信道编译码等信号处理的计算量显著增加。大规模MIMO信号处理存在于大规模天线阵系统、分布式天线系统和无蜂窝系统,涉及信道估计、预编码、信号检测等处理流程,具体包括矩阵乘积、求逆、张量积、共规转置、分解等高维矩阵运算。这些基础运算需要消耗大量的计算资源,为系统设计带来巨大挑战。目前,为解决该计算问题,通常在充分挖掘高维信号稀疏特性的基础上,采用压缩感知或关键参数估计等方法加以解决,以相对较小的计算开销实现有效的
7、信号处理。海量终端接入信号处理是指无线通信系统中接入的终端(用户)数量与日俱增,增强手持终端、可穿戴设备、家庭终端、工业终端、医疗终端,特别是智能机器人、无人车、无人机等各种形式的新型智慧终端爆炸式地接入到无线网络中的场景。然而,网络可分配的无线资源有限,在多终端共享接入资源情况下,无线接入信号维度会随着终端数的增加而增长,为信道估计、多用户信号检测、干扰协调带来困难。当多终端无线接入信号矩阵呈现稀疏特性,可采用压缩感知等方法实现高维无线信号处理。高频段大带宽信号处理是指为满足更高传输速率的需求,毫米波乃至太赫兹、可见光频段将作为补充频段引入到无线通信系统中。高频段可以提供更大的带宽,即更多数
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