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論諸葛孔明的錦囊妙計(jì)與邊緣計(jì)算...

發(fā)布時(shí)間:2018-06-11 18:21

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在諸葛亮用錦囊妙計(jì)使得周郎賠了夫人又折兵的經(jīng)典橋段中,如果把諸葛亮比作云計(jì)算中心,那么三個(gè)錦囊就是三個(gè)邊緣計(jì)算場(chǎng)景,諸葛亮通過對(duì)大量數(shù)據(jù)的收集和處理,訓(xùn)練出相應(yīng)的模型,并把這些模型送給趙云,讓其在遇到難題的時(shí)候可以“推理”解決。

《三國演義》刻畫的人物眾多,不同的讀者各有所愛,但筆者相信很多人都會(huì)對(duì)諸葛孔明印象深刻。通過羅貫中的筆,我們看到了一個(gè)“智多近妖”的孔明先生,留下了許多為后人所津津樂道的故事。

 

諸葛亮的錦囊妙計(jì)


筆者最喜歡諸葛亮的三個(gè)錦囊讓劉備娶到了第三個(gè)媳婦,使周瑜賠了夫人又折兵的經(jīng)典橋段。


如果把諸葛亮比喻為云計(jì)算中心,那么三個(gè)錦囊就是三個(gè)邊緣計(jì)算場(chǎng)景,諸葛亮通過對(duì)大量的數(shù)據(jù)收集和處理,訓(xùn)練出相應(yīng)的模型,并把這些模型送給趙云,讓其在遇到難題的時(shí)候可以“推理”解決。

 

通過錦囊妙計(jì)的橋段,我們對(duì)云計(jì)算和邊緣計(jì)算有了更直觀、更生動(dòng)的認(rèn)識(shí)。

諸葛亮在中軍帳中通過對(duì)敵方將領(lǐng)、地理環(huán)境、天氣條件、己方實(shí)力的分析和訓(xùn)練,得出一個(gè)戰(zhàn)爭(zhēng)模型,在外的將領(lǐng)手持錦囊就可以根據(jù)戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行推理指揮,這中間就省去了中軍帳和前線的交流時(shí)間。


但這么做會(huì)有幾點(diǎn)問題,比如,諸葛亮考慮的不夠周全(數(shù)據(jù)量不夠),將領(lǐng)打開錦囊的順序出現(xiàn)錯(cuò)誤,敵方臨陣換將,戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境發(fā)生改變等等,都會(huì)使錦囊變成廢紙,甚至產(chǎn)生負(fù)面影響。即使有八百里加急、飛鴿傳書等類似4G、5G的通信方式,也難免會(huì)因?yàn)轳R匹、飛鴿的數(shù)量不足,或者途中遇到其他變故使得戰(zhàn)報(bào)的有效性大大延時(shí),甚至出現(xiàn)錯(cuò)誤,進(jìn)而延誤戰(zhàn)機(jī)。而比較好的辦法就是諸葛亮將中軍帳的能力下沉,前線將領(lǐng)也應(yīng)該熟悉模型的訓(xùn)練方法,并根據(jù)戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境實(shí)時(shí)修正作戰(zhàn)指示。

 

同樣的道理,隨著數(shù)以百億級(jí)的設(shè)備聯(lián)網(wǎng),以及指數(shù)級(jí)數(shù)據(jù)的爆發(fā),云計(jì)算、帶寬都會(huì)面對(duì)更大的壓力,而邊緣計(jì)算的分布式計(jì)算和實(shí)時(shí)響應(yīng)等能力就可以很好的緩解云計(jì)算所面臨的問題。當(dāng)然,邊緣計(jì)算并不是替代云計(jì)算,而是補(bǔ)充云計(jì)算在某些方面的不足,俗話說,三個(gè)臭皮匠頂個(gè)諸葛亮,而邊緣計(jì)算所充當(dāng)?shù)慕巧^不止是臭皮匠可以相比的。

 

頂?shù)昧恕癗個(gè)臭皮匠”的邊緣計(jì)算


提到邊緣計(jì)算,大家并不會(huì)感到陌生,與云計(jì)算、霧計(jì)算等有著千絲萬縷的聯(lián)系。邊緣計(jì)算是一種分布式運(yùn)算架構(gòu),將應(yīng)用程序、數(shù)據(jù)資料與服務(wù)的運(yùn)算,由網(wǎng)絡(luò)中心節(jié)點(diǎn)移送到網(wǎng)絡(luò)邏輯上的“邊緣節(jié)點(diǎn)”進(jìn)行處理。


這么做的原因是,并不是所有數(shù)據(jù)都需要上傳云端存儲(chǔ)計(jì)算,更多的數(shù)據(jù)可以在邊緣側(cè)收集和處理,這樣可以大大減少云端壓力,并且很多決策都需要實(shí)時(shí)的進(jìn)行,上傳云端的反饋時(shí)間往往可以讓數(shù)據(jù)變得毫無價(jià)值。此外,相比于云計(jì)算的數(shù)據(jù)集中上傳,邊緣計(jì)算可以大幅度減少數(shù)據(jù)泄露的風(fēng)險(xiǎn)。

如果說云計(jì)算是高高在上的云,那么邊緣計(jì)算就是落到土里的雨,最接近于植物根部。

 

邊緣計(jì)算的市場(chǎng)有多大,不好說,也不敢說。根據(jù)各權(quán)威機(jī)構(gòu)給出的數(shù)據(jù)顯示,未來幾年將會(huì)有500億甚至1000億臺(tái)設(shè)備聯(lián)網(wǎng),軟銀的孫正義表示,未來20年,ARM架構(gòu)芯片的年出貨量將達(dá)到1萬億顆,這也是軟銀收購ARM的原因。

 

從目前的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來看,我們可以預(yù)測(cè)邊緣計(jì)算在自動(dòng)駕駛、智能制造、智慧城市、智能家居等都會(huì)有很廣闊的前景。


以自動(dòng)駕駛為例,自動(dòng)駕駛汽車隊(duì)數(shù)據(jù)的傳輸和交互延遲要求非常高,邊緣計(jì)算更靠近數(shù)據(jù)源,可以快速的處理數(shù)據(jù)并作出實(shí)時(shí)的判斷。如果把每臺(tái)汽車的數(shù)據(jù)上傳到云端,經(jīng)過計(jì)算作出判斷并下達(dá)指令,大量的數(shù)據(jù)除了會(huì)給帶寬帶來壓力之外,還會(huì)給云端帶來計(jì)算負(fù)荷,無人駕駛對(duì)數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊笫呛撩爰?jí)的,邊緣側(cè)的數(shù)據(jù)處理、傳輸和決策則可以達(dá)到這一指標(biāo)。對(duì)于其他類似的場(chǎng)景,邊緣計(jì)算同樣適用。

 

邊緣計(jì)算領(lǐng)域的玩家


既然邊緣計(jì)算有諸多利益,未來超過 50% 的數(shù)據(jù)需要在網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)分析、處理與儲(chǔ)存,面對(duì)巨大的市場(chǎng)規(guī)模,怎么少得了領(lǐng)域巨頭的參與,微軟、亞馬遜、阿里、華為、英特爾、ARM等祭出了自己的邊緣計(jì)算大招。邊緣計(jì)算儼然成為了計(jì)算與平臺(tái)之爭(zhēng)下半場(chǎng)的高地。

 

亞馬遜-AWS Greengrass


亞馬遜AWS的邊緣計(jì)算服務(wù)Greengrass是一種允許用戶以安全方式為互聯(lián)設(shè)備執(zhí)行本地計(jì)算、消息收發(fā)和數(shù)據(jù)緩存的方案。


Greengrass將AWS無縫擴(kuò)展至設(shè)備端,以便用戶更加輕量的在本地操作其產(chǎn)生的數(shù)據(jù),同時(shí),制造商仍然可以使用云端進(jìn)行管理、分析以及展開其他應(yīng)用服務(wù)。借助AWS Greengrass,即使在無法連接到云平臺(tái)的狀態(tài)下,Greengrass設(shè)備仍然可以通過本地網(wǎng)絡(luò),進(jìn)行數(shù)據(jù)的通信與處理,待連接恢復(fù)依然可以把數(shù)據(jù)同步到云端。


根據(jù)諾基亞實(shí)驗(yàn)室對(duì)AWS Greengrass的測(cè)試結(jié)果顯示,93%的數(shù)據(jù)可以在邊緣處理,與以往集中式的云平臺(tái)相比,往返時(shí)間減少了28%,延遲時(shí)間降低了39%。

微軟-Azure IoT Edge


關(guān)于邊緣,微軟將“邊緣”定義為用戶與云進(jìn)行交互的所有東西。在微軟的定義中,邊緣設(shè)備可以是任何虛擬現(xiàn)實(shí)/混合現(xiàn)實(shí)設(shè)備,無人機(jī),本地化的個(gè)人電腦和服務(wù)器。


微軟Build 2017大會(huì)上,微軟宣布正在進(jìn)入一個(gè)智能云(IntelligentCloud)與智能邊緣(Intelligent Edge)的世界。而世界也將會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)變化,一是用戶體驗(yàn)與交互上的變化,同樣的體驗(yàn)會(huì)普及到各個(gè)設(shè)備中,比如PC、手機(jī)、汽車等;二是計(jì)算能力邊緣化,這主要是由于物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量越來越多,這就對(duì)計(jì)算能力下沉提出了要求,意味著AI和計(jì)算都要更加分布。


在Build 2017和2018大會(huì)上微軟先后發(fā)布了Azure IoT Edge服務(wù)和開源Azure IoT Edge Runtime,Azure IoT Edge可以在本地計(jì)算設(shè)備上進(jìn)行計(jì)算,節(jié)省時(shí)間;Azure IoTEdge Runtime是可以在每個(gè)物聯(lián)網(wǎng)邊緣設(shè)備上運(yùn)行的軟件部分,用于管理部署到每個(gè)設(shè)備的模塊。未來,微軟還將發(fā)布“Project Kinect for Azure”,推出一系列前端設(shè)備傳感器。

 

阿里-Link Edge


在2018云棲大會(huì)·深圳峰會(huì)上,阿里云宣布2018年將戰(zhàn)略投入邊緣計(jì)算技術(shù)領(lǐng)域,并推出首個(gè)IoT邊緣計(jì)算產(chǎn)品Link Edge,將阿里云在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能的優(yōu)勢(shì)拓寬到更靠近端的邊緣計(jì)算上,打造云、邊、端一體化的協(xié)同計(jì)算體系。


開發(fā)者能夠通過Link Edge將阿里云的邊緣計(jì)算能力部署在各種智能設(shè)備和計(jì)算節(jié)點(diǎn)上,如車載中控、工業(yè)流水線控制臺(tái)、路由器等,還可以將開發(fā)者可將深度學(xué)習(xí)的分析、訓(xùn)練過程放在云端,將生成的模型部署在邊緣網(wǎng)關(guān)直接執(zhí)行。

華為-EC-IoT


16年年底,由華為、英特爾、ARM、中科院沈陽自動(dòng)化所、軟通動(dòng)力等六家單位聯(lián)合發(fā)起的邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(ECC)正式成立。


MWC2017上,華為發(fā)布了基于邊緣計(jì)算的物聯(lián)網(wǎng)EC-IoT(Edge Computing IoT,邊緣計(jì)算物聯(lián)網(wǎng))解決方案,將邊緣計(jì)算和云管理引入物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,基于SDN的敏捷控制器及具有邊緣計(jì)算能力的物聯(lián)網(wǎng)關(guān)(AR 500系列產(chǎn)品)就近提供智能服務(wù),在靠近設(shè)備或數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè),部署融合網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲(chǔ)、應(yīng)用核心能力的邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān),為邊緣計(jì)算提供包括設(shè)備域,網(wǎng)絡(luò)域,數(shù)據(jù)域和應(yīng)用域的平臺(tái)支撐。

當(dāng)然,邊緣計(jì)算的參與者還有很多,理論上所有邊緣側(cè)的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備都適用于邊緣計(jì)算。并且大多數(shù)公司采取的策略還是抱團(tuán)取暖,畢竟身處萬物互聯(lián)的時(shí)代,閉門造車是不可取的。


而邊緣計(jì)算的爆發(fā)也印證了天時(shí)地利人和達(dá)天下的道理,對(duì)于天時(shí),百億千億設(shè)備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)不是云計(jì)算自己能夠處理的,地利方面,邊緣計(jì)算更接近于設(shè)備端或數(shù)據(jù)源,至于人和,市場(chǎng)正在尋找一種新的、高效的計(jì)算模式。



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