تسعى مجموعة الوثائق لهذا المنتج جاهدة لاستخدام لغة خالية من التحيز. لأغراض مجموعة الوثائق هذه، يتم تعريف "خالية من التحيز" على أنها لغة لا تعني التمييز على أساس العمر، والإعاقة، والجنس، والهوية العرقية، والهوية الإثنية، والتوجه الجنسي، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، والتمييز متعدد الجوانب. قد تكون الاستثناءات موجودة في الوثائق بسبب اللغة التي يتم تشفيرها بشكل ثابت في واجهات المستخدم الخاصة ببرنامج المنتج، أو اللغة المستخدمة بناءً على وثائق RFP، أو اللغة التي يستخدمها منتج الجهة الخارجية المُشار إليه. تعرّف على المزيد حول كيفية استخدام Cisco للغة الشاملة.
ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية والبشرية لتقديم محتوى دعم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بلغتهم الخاصة. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تخلي Cisco Systems مسئوليتها عن دقة هذه الترجمات وتُوصي بالرجوع دائمًا إلى المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).
يوضح هذا المستند كيفية عمل أتمتة التكرار القريب في الشبكات المعرفة بواسطة البرامج القائمة على السحابة في سيناريو نشر الجيل الخامس.
السحابة تحدث ثورة في الطريقة التي تعمل بها التكنولوجيا في العالم التقليدي. ومع ظهور الجيل الخامس، تحول النموذج في بيئات مقدمي الخدمات. تفسح معظم الطرق اليدوية والقديمة لتشغيل الشبكة المجال أمام الأتمتة الكاملة، والتي توفر ميزة إستباقية للشبكات، مما يجعلها تتبع مسار علاجي ذاتي. يوفر المستند بنية أتمتة للحلقة المغلقة المستندة إلى SDN والتي تجمع بين منتجات مختلفة لنظام Cisco البيئي من أجل توفير تحليل في الوقت الفعلي وإمكانية العرض والمعالجة، وكل ذلك مع الحلول التي تم نشرها نفسها على السحابة.
لا تعمل مجموعة 5G على تحويل التقنية المحمولة فحسب، بل تعمل أيضا على توفير فرص هائلة لصناعات عديدة وتمهيد الطريق أمام عمليات تعطيل واسعة النطاق.
تعمل وحدة الجيل الخامس على تحسين العمل اليومي والخبرة بشكل كبير من خلال السرعة الفائقة والنطاق الترددي العريض الفائق وزمن الوصول المنخفض للغاية.
ليس فقط عالم الهواتف المحمولة، فمجموعة 5G تمتد إلى ما هو أبعد من الاتصالات المتنقلة لتتناول جميع أشكال خدمات الاتصالات، بل إنها في الواقع تدعم مستقبل العالم الرقمي من خلال تمكين جميع أنواع الخدمات، وتعزيز التغيير الاقتصادي عبر جميع القطاعات، واستخدام التقنيات المتنوعة (تقنية WiFi و 4G وتقنيات الراديو).
لا تركز الوثيقة على مراحل النشر. ويتم التركيز على بنية التشغيل التلقائي والتزامن للجيل الخامس من حيث الوظائف وإمكانية الملاحظة من نهاية إلى نهاية.
وفي هذه المرحلة، لا تزال مجموعة الجيل الخامس في الغالب في المرحلة الأولية من الاختبار والنشر، ولكن هناك حاجة إلى فهم التحديات المرتبطة بذلك. عدد عناصر الشبكة المطلوبة لتشغيل شبكة 5G في جميع المجالات كبير. يتطلب نشر معظم شبكات الجيل الخامس أتمتة لضمان التنفيذ الفعال من حيث التكلفة والفعال مع التشغيل السلس لجميع المكونات المعنية.
وفي سيناريو النشر الآلي، يمكن التخلص من معظم الأعمال اليدوية الثقيلة للتخطيط المسبق.
يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي (AI)، القائمة على تعلم الآلة، أن تعمل كنموذج لكيفية عمل الشبكة في الظروف العادية وفي ظروف الحمل العالي.
وباستخدام بيانات أداء وقت التشغيل، يمكن للنظام ضمان النشر التلقائي للعناصر الجديدة حسب الحاجة. وللحصول على تحسين مستمر وضمان الخدمة، يمكن للنظام جمع وتحليل موجز المعدات بجميع أنواعها وفحص أدائها، وتحديد ما إذا كانت مطابقة للبارامترات التي يطلبها مقدمو الخدمة ويتوقعونها.
هناك ثلاثة مكونات أساسية للأتمتة الناجحة.
والهدف الأساسي هو الحصول على ضمان، والخطوة التالية هي تعلم الآلة التي يمكنها التنبؤ بما تحاول الشبكة تحقيقه مما يؤدي إلى أساس التشغيل التلقائي عن قرب.
الحل المقترح هو حل برمجي يوفر قدرات رائدة في مجال الصناعة في مجال التشغيل التلقائي وضمان تشمل ما يلي:
رغم أن فيتريا قادرة على القيام بإدارة الأداء أيضا لأفضل حل، إلا أن كلا من مصفوفة وفيتريا هما جزء من الحل المقترح حيث المصفوفة هي الأفضل لإدارة الأداء كأداة، والفيتريا هي الأفضل لإدارة الأعطال.
المصفوفة هي إطار تحليلات عام طورته Cisco يسمح بالتكيف السهل مع أنواع مختلفة من مصادر البيانات ويتيح وظائف تحليلات التطبيقات المضمنة في الحل. تحتوي المصفوفة على تلك القدرات الأساسية التي تتيح لك بناء أو تخصيص حالات الاستخدام حسب المتطلبات.
ومع وجود شبكة معقدة من الأنظمة المترابطة التي تتألف من بنية أساسية افتراضية ومادية، وشبكات داخلية وعامة، وتطبيقات مترابطة، فإن إدارة الأعطال تشكل تحديا متواصلا.
تعتمد ميزة إدارة الأعطال التقليدية على أدوات مراقبة منفصلة تقوم كل واحدة منها بمعالجة طبقة منفصلة داخل مجموعة التقنيات. ويولد كل نظام رصد كميات من الإنذارات. يراجع مهندسو موثوقية الخدمة (SRE) الإنذارات ويحددون ما إذا كان يجب فتح تذكرة.
تؤدي المشاكل المترابطة عبر الأنظمة إلى فتح العديد من التذاكر واتخاذ فرق منفصلة إجراءات قد لا تعالج السبب الرئيسي الحقيقي، وإهدار الوقت والموارد. وعندما يقرر أخيرا أنه يمكن الربط بين المسائل التي تبدو مستقلة، يتم تشكيل فريق متعدد الوظائف من أجل تحديد السبب الجذري الحقيقي والاشتراك في عامل أو مهمة الإصلاح المناسبة من أجل حل المشكلة. وبينما تستمر عملية إدارة الأعطال التقليدية هذه، يتصاعد إحباط العملاء. ولم تعد هذه العملية البطيئة التي تتطلب عمالة مكثفة فعالة. فهو يستهلك الكثير من الوقت ومكلف.
من أجل تقليل الوقت اللازم لاكتشاف المشكلات وتسريع عملية حل المشكلات وتقليل التكلفة، يجب إستيعاب الإشارات عبر بيئة التشغيل بدءا من عناصر تقنية المعلومات إلى الشبكة، فضلا عن ضرورة أستكشاف التطبيقات وربطها وتحليلها. إن الإدارة الفعالة للأعطال تتطلب الحد من التشويش عبر طبقات الخدمة، والتشغيل الآلي بهدف الحد من مستوى التدخل البشري، والتكامل مع العمليات القائمة وأنظمة الإدارة.
تحقق تحول جديد في عالم الشبكات يتمثل في ظهور توجيه المقاطع، والذي يعمل على تبسيط العمليات من خلال إستبدال الطرق التقليدية مثل Multi-Protocol Label Switching (MPLS). وقد أدى توجيه القطاعات إلى تقليل تعقيد العمليات عن طريق القضاء على مجموعة من البروتوكولات، وأدى إلى انخفاض كبير في إجمالي مصروفات التشغيل.
الخط الجديد لحل cisco يدعو CNC هو وحدة تحكم SDN لشبكات توجيه المقاطع. وبمجرد تمكين شبكة SR، يظهر CNC في الصورة مع مجموعة من الحلول التي تساعد المرء على عرض الشبكة ونشر الخدمات والسياسات ومجموعة من الوظائف الأخرى.
تمكن ميزة التحكم في الشبكة (CNC) من Cisco العملاء من تبسيط وأتمتة عمليات إمداد خدمة الشبكة القائمة على الوجهة ومراقبتها وتحسينها في بيئة شبكة متعددة الموردين باستخدام واجهة مستخدم رسومية (GUI) وواجهة برمجة تطبيقات (API) مشتركتين.
يجمع الحل بين التشغيل التلقائي للشبكة القائم على الوجهة لتوفير إمكانات بالغة الأهمية لتنسيق الخدمة وتنفيذها، بما في ذلك تحسين الشبكة وحساب مسار الخدمة ونشر الأجهزة وإدارتها واكتشاف الأخطاء مع الإصلاح التلقائي.
ويجمع الحل المدمج بالكامل بين القدرات الأساسية من العديد من المنتجات المبتكرة والرائدة في مجال الصناعة بما في ذلك برنامج Cisco Network Services Orchestrator (NSO) وعناصر حساب مسار توجيه المقاطع (SR-PCE) من Cisco وبوابة بيانات Crosswork (CDG) من Cisco والبنية الأساسية لبرنامج Cisco Crosswork ومجموعة من التطبيقات. وتتيح واجهة المستخدم الموحدة الخاصة بهذا الطراز إمكانية عرض مخطط الشبكة وخدماتها في الوقت الفعلي، فضلا عن إمداد الخدمات والنقل، عبر جزء زجاجي واحد.
يمكن تلخيص مبادئ العمل المتقاطع في ثلاثة مبادئ للأتمتة:
يوفر مركز التحكم في الشبكة (CNC) بمجموعة الحلول القوية الخاصة به آلية شاملة للتحكم الشامل في الشبكة. وتختلف الحلول باختلاف الأطياف وتوفر قدرات واسعة النطاق تلبي المبادئ الثلاثة المذكورة آنفا.
1 - الطوبولوجيا النشطة
لم تتضمن الشبكات التقليدية مكونات توفر مرئيات للشبكات بمجرد نشرها. كان على المشغلين تسجيل الدخول إلى الموجهات يدويا لفحص أشياء مختلفة. باستخدام المخطط النشط ل Crosswork، تحصل المشغلات على عرض مباشر/في الوقت الفعلي للشبكة بالكامل مع الارتباطات والاستخدام ومعدلات حركة المرور وحالة صحة العقد والارتباطات وتوجيه المقطع (SR) وحالة سياسات RSVP بالإضافة إلى عرض المسار. كل ما يجب على المشغل القيام به الآن هو تسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم رسومية (GUI) سهلة الاستخدام، ووجود الشبكة في المتناول.
2. Crosswork Optimization Engine (COE)
حل يوفر إمكانية تحسين الشبكة في الوقت الفعلي يساعد المشغلين على إدارة إستخدام شبكتهم بكفاءة. الهدف النهائي من تقنية الاتصالات اللاسلكية هو تمكين شبكات العلاج الذاتي دون الكثير من التدخل اليدوي.
3. Crosswork Data Gateway (CDG)
تخيل أن لديك شبكات ضخمة مع آلاف الأجهزة التي تولد طنا من البيانات. وبما أن البيانات هي النفط الجديد، يوفر مركز التنمية المستدامة آلية لجمع كل هذه البيانات من الأجهزة التي يمكن الاستفادة منها من خلال Crosswork نفسه أو يمكن حتى إرسالها إلى تطبيقات أخرى كثيرة من أطراف ثالثة للتحليل والتحولات الأخرى. يدعم CDG تجميع البيانات من خلال بروتوكولات متعددة مثل SNMP و CLI و gRPC Network Management Interface (GNMI) و MDT و syslog وما إلى ذلك.
4. رؤى Crosswork Health (HI)
مع تشغيل الشبكة، كان الوضع التقليدي هو إتخاذ الإجراءات بشكل تفاعلي بعد انقضاء حدث معين على الشبكة. وغالبا ما يكون ذلك بكلفة باهظة يتحملها الزبائن. يوفر HI الأداء التلقائي لمراقبة KPI المباشرة وإنشاء تنبيهات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يستطيع المستخدم تحديد منطقه، ثم يقوم HI برفع تنبيهات استنادا إلى عملية المراقبة الخاصة به. وهذا يتيح إمكانية الحصول على رؤية تلقائية حول سلامة الشبكة.
5 - التشغيل التلقائي لتغيير Crosswork
يمكن أتمتة العمليات اليدوية بشكل روتيني مثل تطبيق تغييرات التكوين وتثبيت إصدارات جديدة من البرامج والترقيات وغيرها وتسريع إنجازها باستخدام ميزة Change Automation (الأتمتة). وهذا يعمل على إستخدام دفاتر التشغيل العكسية المضمنة فيها، ويتم بعد ذلك دفع تغييرات التكوين إلى الأجهزة من خلال زيادة فعالية NSO من Cisco.
6. Crosswork Zero Touch Provisioning (ZTP)
يفضل العملاء دائما تقليل الجدول الزمني للعمليات والنشر. عندما يكون لديك عشرات إلى آلاف الأجهزة الجديدة التي سيتم نشرها على الشبكة، بدلا من العملية اليدوية المعتادة التي يمكن أن تكون مليئة بالأخطاء وتستهلك الوقت، يقوم بروتوكول ZTP للعمل المتزامن (Crosswork) بتعزيز العملية بالكامل باستخدام حل مؤتمت بالكامل للتوفير وعلى متن أجهزة Cisco IOS® XR الجديدة. يمكن جلب الأجهزة بتكوين يوم - 0 ثم إضافتها بسرعة إلى مخزون أجهزة CNC التي تصبح بعدها المراقبة، بالإضافة إلى إدارة هذه الأجهزة أكثر سهولة.
وهناك عدد قليل آخر من المنتجات التي تعمل جنبا إلى جنب مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل تحقيق الأهداف. العناصر الأساسية بينها هي عنصر حساب مسار توجيه المقطع (SR-PCE) الذي هو Cisco IOS XR PCE الذي يدعم SR و RSVP على حد سواء. والواقع أن نظام SR-PCE هو الذي يسهل جمع الطوبولوجيا من خلال بروتوكول BGP-LS ويحسب المسار لتمكين CNC من العمل كجهاز تحكم.
كما يمكن أن واجهة CNC مع NSO التي تساعد على ترجمة وجهة الشبكة إلى تكوينات خاصة بالجهاز. ويصبح عنصر التحكم في الشبكة (CNC) مضاعفا للقوة عندما يستخدم بالاقتران مع جهاز NSO.
يتم تمكين مراقبة كافكا بمساعدة أداة بورو. بورو هو رفيق مراقبة لشركة Apache Kafka التي توفر خدمة التحقق من تأخر المستهلكين دون الحاجة إلى تحديد العتبات.
وهي ترصد عمليات التعويض الملتزم بها لجميع المستهلكين وتحسب حالة هؤلاء المستهلكين عند الطلب. يتم توفير نقطة نهاية HTTP من أجل طلب الحالة عند الطلب، بالإضافة إلى توفير معلومات نظام المجموعة الأخرى ل Kafka. وتستعرض أداة رصد الأداء هذه من أجل توليد رصد تأخر المستهلكين وتوفير المعلومات المتعلقة بمجموعات كافكا.
كما يتوفر إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) واستخدام وحدات التخزين واستخدام الذاكرة لعقد Kafka في Matrix - التي ترسل تنبيهات في حالة تجاوز الحدود أو اكتشاف حالات شاذة.
هذه هي عملية تنشيط الأجهزة الجديدة المؤتمتة وإنشاء التكوين وإمداد الشبكة.
يوفر إطار عمل أتمتة الاختبار المتقدم (TAF) طريقة لتشغيل مجموعات الاختبار المتوازية على آلاف الأجهزة في الوقت نفسه، وبالتالي الاستغناء عن التحقق اليدوي. لا يمكن تطوير عملية نشر هائلة للشبكة أبدا إلا من خلال التحقق اليدوي والإطار المؤتمت مثل هذا يساعد على التحقق من تكوينات الجهاز وعمليات التحقق الأخرى بأكثر الطرق فعالية وأكثرها تقييدا بالوقت.
يمكن أن يبدأ المشغل مئات الاختبارات على آلاف الأجهزة بمجرد النقر على زر. تقوم مجموعة الاختبار بإجراء جميع الاختبارات التي تم تكوينها، وتتحقق من صحة البيانات، ثم تعرض النتائج بأكملها مع معايير PASS/FAIL في تقرير مفصل يستند إلى الويب. استنادا إلى هذا التقرير، يمكن للمشغل إتخاذ مزيد من الخطوات من أجل تقليل هذه الأخطاء في الأجهزة بمساعدة حلول مشغلة تلقائيا أخرى.
هذه واجهة مستخدم مفتوحة لكافة التطبيقات التي توفر المرونة لإضافة التطبيقات والرموز وإزالتها وتعديلها بدون تطوير.
وهذا يوفر دعم مصادقة LDAP والوصول إلى وثائق المنتج.
من أجل تحقيق أهداف أتمتة 5G، يلزم إجراء تنسيق عبر المجال لتوصيل الأجزاء بين المجالات المختلفة التي تتألف منها الشبكة.
بمجرد تكوين أجهزة النقل وإعدادها في الشبكة، بدلا من اتباع الطريقة التقليدية أو القديمة للإدارة اليدوية للأجهزة، يمكن الاستفادة من عمليات التنسيق عبر النطاق للتوجيه ببساطة تامة وسرعة فائقة وكفاءة مذهلة.
يمكن توصيل الأجهزة النشطة للشبكة إلى CNC باستخدام مواصفات البروتوكولات التي يمكن ل CDG تجميع البيانات من الأجهزة من خلالها. وبمجرد وصول الأجهزة إلى وحدة التحكم في الشبكة (CNC)، يصبح من السهل إجراء المحاكاة الافتراضية في الوقت الفعلي لشبكات L2 و L3 بأكملها. يتم تسهيل عملية مراقبة الأجهزة من خلال العرض في واجهة المستخدم الرسومية (GUI) فيما يتعلق بالعديد من جوانب سلامة الجهاز. تبدأ عملية تجميع البيانات من الأجهزة عبر فترات زمنية محددة مسبقا، كما أن هذه البيانات ذات قيمة تحليلية كبيرة. يتم تجميع البيانات من خلال بروتوكولات SNMP و SSH و MDT والقياس عن بعد والأوضاع الأخرى المختلفة كما هو موضح مسبقا.
ومن ثم يمكن تمرير هذه البيانات إلى التطبيقات الأخرى داخل النظام الإيكولوجي. ويتيح المركز إمكانية إرسال البيانات التي جمعت إلى نظام ماتريكس عن طريق حافلة كافكا. يتم الاشتراك في المجموعة في موضوع كافكا، ويواصل مركز التنمية الزراعية توزيع البيانات التي يجمعها إلى هذا الموضوع، ونهايته إلى مصفوفة.
تحتوي المصفوفة على العديد من لوحات المعلومات البديهية التي يمكن منها عرض هذه البيانات، ويمكن أيضا إجراء العديد من العمليات التحليلية. ويمكن بعد ذلك تجميع هذه البيانات معا بواسطة حل Cisco Vitria AIOps لمراقبة الأعطال. وكلما كشف عن أي أخطاء أو حالات شاذة، تولد أداة فيتريا إنذارات استباقيا لكي يتسنى تناول العلاجات اللازمة، وبالتالي تجنب حالات الفشل الكبرى.
وضمن مجموعة Crosswork، يمكن لبعض التطبيقات أن تنظم حركة المرور في شبكة النقل بشكل استباقي، مما يخفف من أوقات الهبوط الكبيرة في أوقات الذروة. تأتي حزم الميزات الخاصة بتقنية COE مثل ميزة تخفيف الازدحام المحلي (LCM) والنطاق الترددي عند الطلب (BWoD) إلى عملية الإنقاذ في مثل هذه السيناريوهات.
ويعتبر LCM أداة مفيدة جدا للحد من الازدحام داخل الشبكة ونهج المحرك التي تأخذ مسارات بديلة تحرر الواجهة المحملة بشكل زائد. يحدث كل هذا تلقائيا بدون أن يحاول المستخدم اكتشاف الازدحام بعد حدوثه بالفعل. يستخدم LCM العتبة القابلة للتكوين التي يعتبر تجاوزها محتقنا.
بمجرد تجاوز إستخدام واجهة هذا الحد، توفر LCM توصيات لتخفيف الازدحام على مستوى واجهة محلية. فالحل يهتم بتوجيه الكم المطلوب فقط من حركة المرور التي على وشك أخذ الازدحام تحت العتبة. الفائدة من هذا أن الحركة مرور كامل في القارن لا يحول. يمكن للمستخدم تحليل مجموعة التوصيات ثم إختيار المجموعة الأنسب. وهكذا، يتم إطلاق السياسات التكتيكية المهندسة لحركة مرور البيانات بواسطة إدارة مرور البيانات بمساعدة مكون SR-PCE الذي يساعد في الإزالة التلقائية للازدحام في الوقت الفعلي.
يمكن أن يعمل حل BWoD بالاقتران مع LCM. إذا كانت هناك واجهة عالية الأولوية تحمل حركة مرور الصوت أو الفيديو، فإن المشغل يريد التأكد من أن المسار يحتوي دائما على مقدار محدد من النطاق الترددي المتاح. يتيح COE للمستخدم إنشاء مسار سياسة BWoD، وعندما يتم تكوين BWoD أيضا بعتبة، تنطلق المراقبة كل ثانية. بمجرد أختراق حد الواجهة، ينتقل BWoD لإنشاء سياسات SR جديدة أو إعادة تحسين المسار الموجود الذي يسعى للحفاظ على النطاق الترددي المخصص.
هذه بعض السيناريوهات التي تعمل على تحسين مسار النقل وتسهيل أتمتة النقل. وفي حين يمكن إستخدام اللجنة مع حلول أخرى من أجل معالجة البيانات وتحليلها، يمكن أيضا للمكونات الداخلية للجنة أن تؤدي دورا كبيرا في تطوير شبكة النقل بأتمتة متطورة تزيد من توافر الشبكة وموثوقيتها.
في أي حالة إستخدام لواجهة سطر الأوامر (CLA)، تتضمن الخطوات الأساسية:
هنا وصف للتدفق في حل Cisco هذا:
إن مثال حقيقي من كيف قرب أتمتة أنشوطة يستطيع عملت أن يستفيد من ال cross-domain cisco مكونات يكون أفضل توضيح في حالة تسريبات الذاكرة من أداة. يوفر الأمرshow processes memory detail تفاصيل إستهلاك الذاكرة لجميع العمليات في الموجه.
يمكن إنشاء مهمة تجميع واجهة سطر الأوامر (CLI) في CNC لتمكين CDG من تسجيل الدخول إلى الموجه في السلاسل المحددة من قبل المستخدم وتشغيل الأمر
show processes memory detail. تحصل الإدارة المركزية على مخرجات هذا الأمر وتقوم بإعادة توجيه البيانات إلى حافلة كافكا. تقرأ Matrix هذه البيانات من حافلة كافكا، وتحللها وتحولها لعرض معلومات الذاكرة على لوحات معلوماتها.
كلما تجاوز إستهلاك الذاكرة حد معين للموجهات، تولد Matrix إنذارا وترسل الشذوذ إلى حافلة Kafka. فيتريا AIOps ثم تولد حادث على لوحة معلوماتها بقراءة الشذوذ من حافلة كافكا. ويمكن عرض هذا في لوحة معلومات AIOps التي تعرض اسم المضيف للجهاز حيث تجاوز إستخدام الذاكرة الحدود الآمنة.
من واجهة المستخدم الرسومية AIOps، يمكن للمرء إتخاذ إجراء على هذا الإنذار من خلال دمج Network Service Orchestrator (NSO) - نظام إدارة تكوين) وواجهة برمجة تطبيقات (API) لإعادة ضبط الجهاز.
وهنالك أيضا فترة تهدئة في فيتريا حيث لا تزال الحادثة مفتوحة لفترة من الوقت. خلال هذه المدة، إذا لم يتم الإبلاغ عن أي تسرب مرة أخرى على نفس الجهاز بواسطة Matrix، فسيتم إغلاق الحدث تلقائيا. وإذا لم تكن هناك مساحة، سيتم تكرار نفس عملية إعادة تعيين الجهاز. وفي هذه العملية، لا يلزم أن يكون هناك تدخل يدوي واحد، وتتم معالجة عملية الإصلاح برمتها من قبل المكونات المشتركة بين المجالات ذاتها التي تعمل كدليل على كيفية تشغيل الحلقة برمتها تلقائيا وحلها على نحو استباقي بأكثر الطرق إتساقا، في الوقت الحقيقي.
التحديات
1. الانتقال إلى السحابة
تأتي إستضافة التطبيق في السحابة مع تحدياته:
- يلزم توفر حلول جديدة لإدارة العمليات والأمان
- العثور على حالات الاستخدام ونماذج الأعمال خلف حافة السحابة
- يجب أن تدعم السحب الخرج العالي المطلوب
- يجب أن تفي العمليات والعمليات والأمان والتوافر بتوقعات مزودي الخدمات (SP) وعملائهم
- يقدم مزودو خدمات السحابة حلولهم لتسهيل تصميم الخدمات المنقولة إلى الشبكة التي يصعب في بعض الأحيان تكييفها
2 - التردد في التشغيل الآلي
- عدم القدرة على توقع الحاجة إلى التشغيل التلقائي
- تعقيد شبكات الموفرين
ملخص
التشغيل التلقائي لشبكة الجيل الخامس وتنسيقها هي مهمة معقدة يجب تخطيطها وتنفيذها بشكل صحيح من البداية الأولى لتصميم الشبكة.
يتطلب تعقيد شبكات الجيل الخامس الأتمتة والتزامن من أجل تبسيط المهام وتقليل احتمال الخطأ أثناء التخطيط والتنفيذ والتشغيل.
معلومات ذات صلة
- https://www.cisco.com/c/dam/m/en_us/customer-experience/collateral/5G-automation-architecture-white-paper.pdf
- https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/cloud-systems-management/crosswork-network-controller/3-0/Solution-Workflow-Guide/CNC-3-0-Solution-workflow-guide.pdf
- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco
المراجعة | تاريخ النشر | التعليقات |
---|---|---|
2.0 |
01-Apr-2024 |
1 - المكون المعين: الوظائف/القدرات في عناوين الباب 3.
2. UseAse: إضافة مقدمة عن حالة الاستخدام المراد التعرف عليها ثم تقنينها. |
1.0 |
15-Mar-2024 |
الإصدار الأولي |