在信息通信技術日新月異的今天,未來網絡的形態與能力正成為全球科技競爭的核心焦點。華為公司董事、戰略研究院院長徐文偉先生明確提出,需以堅實的數學理論和系統性的工程方法,作為推進未來網絡研究的兩大基石,為構建智能、高效、可靠的下一代網絡系統工程指明方向。
數學,作為描述世界本質規律的科學語言,在未來網絡的基礎理論創新中扮演著“先行者”角色。徐文偉指出,面對未來網絡在超大規模連接、極致性能、內生安全、智能自治等方面提出的前所未有的挑戰,傳統的經驗式、試錯式研發模式已難以為繼。必須深入到通信原理、算法設計、協議優化、資源調度的最底層,借助圖論、優化理論、概率論、博弈論、信息論等數學工具,為網絡架構和關鍵技術的突破提供嚴謹的理論支撐與性能邊界分析。例如,在應對海量數據與復雜交互時,數學建模能幫助研究者抽象出核心問題,設計出更優的編碼、路由和調度算法,從理論上保障網絡的容量、效率和確定性。
系統工程方法,則是將數學理論、技術創新與復雜現實需求相結合的“總設計師”。未來網絡并非單一技術的簡單疊加,而是一個由接入、傳輸、計算、存儲、智能、應用等多層多域深度融合的巨型復雜系統。徐文偉強調,必須運用系統工程的思維,從全局視角進行頂層設計,統籌考慮技術可行性、標準兼容性、部署成本、演進路徑以及與社會經濟的協同發展。這要求研究者不僅關注單項技術的指標突破,更要注重技術之間的接口、協同與整體涌現效應。通過系統建模、仿真驗證、迭代優化等方法,確保網絡系統在功能、性能、可靠性、可擴展性和可維護性上達到最優平衡,最終實現從理論模型到可商用、可演進的實際工程系統的成功轉化。
在徐文偉的倡導下,華為正將這一理念深度融入其研發體系。一方面,持續加大對數學、算法等基礎研究的投入,設立專門的研究機構,與全球頂尖高校及科研機構開展廣泛合作,致力于攻克未來網絡的基礎科學問題。另一方面,強化系統工程能力,在5.5G、F5.5G、Net5.5G等面向未來的網絡技術演進中,踐行“數學奠基,系統工程落地”的研發模式,推動網絡向著泛在萬兆體驗、算網智一體、綠色低碳、高度自治的目標堅實邁進。
總而言之,徐文偉所強調的“數學與系統工程方法”,為未來網絡研究提供了兼具深度與廣度的方法論。數學賦予網絡突破性的理論內核與性能極限,系統工程則確保其成為穩定、高效、可持續服務社會的復雜巨系統。這兩大支柱的協同并進,不僅是華為保持技術領先的關鍵,也將有力牽引全球未來網絡系統工程的研究范式,加速智能世界的到來。