邊緣計(jì)算的優(yōu)秀用例和優(yōu)勢(shì)

2022-10-06    分類(lèi): 網(wǎng)站建設(shè)

隨著企業(yè)和消費(fèi)者將更多設(shè)備連接到互聯(lián)網(wǎng),超快5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)擴(kuò)大其覆蓋范圍以及企業(yè)努力尋求該技術(shù)帶來(lái)的機(jī)遇,企業(yè)中邊緣計(jì)算的使用將顯著增加。

根據(jù)Gartner公司2019年的報(bào)告顯示,到2021年底,超過(guò)50%的大型企業(yè)將部署至少一個(gè)邊緣計(jì)算用例來(lái)支持IoT或沉浸式體驗(yàn),而在2019年這個(gè)數(shù)字不到5%。

邊緣計(jì)算的優(yōu)秀用例和優(yōu)勢(shì)

邊緣計(jì)算用例的數(shù)量在未來(lái)幾年將進(jìn)一步增長(zhǎng),Gartner預(yù)測(cè),到2023年底,將有超過(guò)一半的大型企業(yè)至少部署六個(gè)邊緣計(jì)算用例。2019年,在大型企業(yè)中,只有1%企業(yè)有六個(gè)或更多邊緣計(jì)算部署。

邊緣計(jì)算的興起取決于分析技術(shù)的不斷提高,這些技術(shù)可實(shí)時(shí)分析由端點(diǎn)設(shè)備生成的數(shù)據(jù),這種分析與AI、機(jī)器學(xué)習(xí)和自動(dòng)化結(jié)合使用時(shí),可以用于控制端點(diǎn)的操作—這些端點(diǎn)只有有限或沒(méi)有人工干預(yù)。

例如,完全自動(dòng)化的裝配線可以檢測(cè)并糾正錯(cuò)誤,或者安全檢查點(diǎn)可以根據(jù)生物特征識(shí)別允許授權(quán)用戶(hù)。這些情況需要邊緣計(jì)算提供低延遲和可靠性。

Addressable Markets 公司首席戰(zhàn)略官兼The Analyst Syndicate(資深獨(dú)立分析師社區(qū))成員Bruce Guptill 稱(chēng):“物聯(lián)網(wǎng)、傳感器、移動(dòng)設(shè)備和其他聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的快速發(fā)展和部署意味著更多的數(shù)據(jù),以及對(duì)邊緣計(jì)算的廣泛需求。”

“但是,隨著使用的數(shù)據(jù)量,數(shù)據(jù)類(lèi)型和格式的廣泛變化,企業(yè)對(duì)通過(guò)更多的方式保護(hù)更多類(lèi)型數(shù)據(jù)的需求日益增長(zhǎng),以及在眾多類(lèi)型設(shè)備上利用數(shù)據(jù)的需求日益增長(zhǎng),在多個(gè)云計(jì)算之間來(lái)回移動(dòng)數(shù)據(jù)的效率變得很低。而且網(wǎng)絡(luò)帶寬跟不上趨勢(shì),因此響應(yīng)時(shí)間變得更糟。”

邊緣計(jì)算的5個(gè)優(yōu)勢(shì)

顧名思義,邊緣計(jì)算將計(jì)算從企業(yè)的核心數(shù)據(jù)中心移出,并將其放置在生成數(shù)據(jù)的端點(diǎn)設(shè)備附近,這帶來(lái)了幾個(gè)關(guān)鍵優(yōu)勢(shì),包括以下方面:

1. 速度

通過(guò)專(zhuān)用設(shè)備(靠近端點(diǎn)的鄰近服務(wù)器或虛擬數(shù)據(jù)中心)提供邊緣計(jì)算,從而無(wú)需將數(shù)據(jù)從端點(diǎn)移至云,然后再移回。減少傳輸時(shí)間可以節(jié)省流程時(shí)間,這可以以秒為單位進(jìn)行度量,有時(shí)甚至是毫秒。企業(yè)云解決方案提供商Ahead公司常務(wù)董事David Williams說(shuō):“由于數(shù)據(jù)不必一直傳回到核心站點(diǎn)(即數(shù)據(jù)中心或公共云提供商),因此邊緣應(yīng)用程序和服務(wù)可以受益于實(shí)時(shí)或接近實(shí)時(shí)的延遲水平。”

2. 安全性

PA Consulting公司AI和區(qū)塊鏈負(fù)責(zé)人Yannis Kalfoglou表示,邊緣計(jì)算可實(shí)現(xiàn)更高的安全性和靈活性,因?yàn)槠浞稚⒌奶匦韵藛我恢醒牍收宵c(diǎn)。

這樣做的結(jié)果是,安全團(tuán)隊(duì)可以隔離被攻擊的端點(diǎn)和邊緣計(jì)算設(shè)備。此外,邊緣設(shè)備可以部署特定于設(shè)備的安全協(xié)議,從而使不良行為者更難學(xué)習(xí)如何侵入更多設(shè)備。

3. 成本節(jié)約

Williams認(rèn)為,企業(yè)邊緣計(jì)算的主要優(yōu)勢(shì)之一就是節(jié)省更多成本。他說(shuō):“邊緣計(jì)算架構(gòu)和技術(shù)的成本通常比集中式等效技術(shù)更低。由于往來(lái)于邊緣和核心/中央站點(diǎn)的數(shù)據(jù)量減少,因此連接成本的降低還可以進(jìn)一步節(jié)省成本。”

4. 可靠性

根據(jù)專(zhuān)家的說(shuō)法,即使在通信通道速度緩慢、間歇可用或暫時(shí)中斷的情況下,邊緣計(jì)算也可以繼續(xù)運(yùn)行。Accenture Labs公司董事總經(jīng)理Teresa Tung表示,例如,一家能源公司在石油鉆井平臺(tái)上部署了邊緣計(jì)算,他們不必一直依靠可用的衛(wèi)星連接將所有數(shù)據(jù)中繼回?cái)?shù)據(jù)中心進(jìn)行處理,而是選擇在連接可用時(shí)從邊緣移動(dòng)必要的處理信息。

如果邊緣發(fā)生任何故障,則影響可能僅限于受影響的設(shè)備-整體操作仍將繼續(xù)進(jìn)行,從而提高了整個(gè)系統(tǒng)的可靠性。

5. 可擴(kuò)展性

Lean Manufacturing Research公司創(chuàng)始人兼首席分析師兼The Analyst Syndicate的成員Dan Miklovic說(shuō),像云計(jì)算一樣,企業(yè)只能在擴(kuò)展其用例時(shí)才添加邊緣設(shè)備,從而確保他們僅部署和管理所需的東西。其他人還提到,邊緣計(jì)算的分散式方法如何使大規(guī)模部署更易于管理。Williams說(shuō):“用分散的方法分別解決每個(gè)邊緣位置的規(guī)模,比在集中處理位置(我們稱(chēng)之為‘核心’)解決要容易得多。企業(yè)就是通過(guò)這種方式來(lái)支持成千上萬(wàn)個(gè)端點(diǎn)(如果說(shuō)不是數(shù)百萬(wàn)端點(diǎn)),這是集中式模型中難以處理的數(shù)量。”

邊緣計(jì)算的7個(gè)用例

對(duì)于為特定用例部署邊緣計(jì)算,每個(gè)企業(yè)都有其自身的考慮因素和動(dòng)機(jī),例如,在一種情況下可能需要低延遲和低速度,而在另一種情況下則需要可靠性。

技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者和研究人員稱(chēng),現(xiàn)在,在幾乎所有行業(yè),很多企業(yè)都在部署或測(cè)試邊緣計(jì)算用例。值得注意的用例包括以下:

1. 自動(dòng)駕駛汽車(chē)

自動(dòng)駕駛汽車(chē)是邊緣計(jì)算的主要用例,因?yàn)橹挥挟?dāng)它們能夠?qū)崟r(shí)分析駕駛所需的所有數(shù)據(jù)時(shí),它們才能安全可靠地運(yùn)行。這些車(chē)輛積累的數(shù)據(jù)量非常驚人。根據(jù)行業(yè)專(zhuān)家估計(jì),一輛自動(dòng)駕駛汽車(chē)每天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)可能在5 TB到20 TB之間。而且,雖然5G當(dāng)然可以處理更多的容量,但是現(xiàn)有的4G網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)不能以足夠的速度處理所有數(shù)據(jù)。

Guptill說(shuō):“自動(dòng)駕駛汽車(chē)必須從多個(gè)來(lái)源(包括其他車(chē)輛)以不同的方式整合和處理大量不同類(lèi)型的數(shù)據(jù),并且需要在行駛過(guò)程中即時(shí)進(jìn)行。”

這就需要車(chē)載計(jì)算能力和邊緣數(shù)據(jù)中心來(lái)進(jìn)行關(guān)鍵任務(wù)處理,以進(jìn)行導(dǎo)航、車(chē)對(duì)車(chē)通信以及與新興智能城市的集成。

邊緣計(jì)算還可以幫助市政當(dāng)局(例如交通部門(mén)、公共轉(zhuǎn)型部門(mén)和私人運(yùn)輸公司)更好地管理其車(chē)隊(duì)和總體交通流量–通過(guò)基于實(shí)時(shí)實(shí)地狀況進(jìn)行快速調(diào)整。例如,部署用于處理車(chē)輛數(shù)據(jù)的邊緣計(jì)算平臺(tái)可以確定哪些區(qū)域正在發(fā)生擁堵,然后重新導(dǎo)航車(chē)輛以減輕交通流量。

2. 更高的安全性

企業(yè)可以使用邊緣計(jì)算來(lái)實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)控和生物特征識(shí)別掃描,以及其他監(jiān)控和授權(quán)措施,其中實(shí)時(shí)分析數(shù)據(jù)至關(guān)重要,以確保僅允許授權(quán)人員和批準(zhǔn)的活動(dòng)。例如,企業(yè)可以使用具有光學(xué)技術(shù)的生物識(shí)別安全產(chǎn)品來(lái)執(zhí)行虹膜掃描,通過(guò)邊緣設(shè)備實(shí)時(shí)分析這些圖像,以確認(rèn)具有授權(quán)訪問(wèn)權(quán)限的工人的匹配情況。

3. 醫(yī)療保健

醫(yī)療保健數(shù)據(jù)來(lái)自各種設(shè)備,包括醫(yī)生辦公室、醫(yī)院和患者自身的設(shè)備。傳輸這些數(shù)據(jù)到中央位置進(jìn)行分析可能會(huì)造成帶寬擁塞,但其實(shí)并非所有數(shù)據(jù)都需要移動(dòng)并存儲(chǔ)在集中式服務(wù)器中。例如,患者醫(yī)療設(shè)備的每個(gè)正常心率讀數(shù)可能不需要保留,但某些數(shù)據(jù)非常重要,需要快速進(jìn)行分析,而無(wú)法接受由于低延遲或不可靠的網(wǎng)絡(luò)連接造成的任何延遲。

邊緣計(jì)算可以實(shí)時(shí)獲取和處理來(lái)自端點(diǎn)醫(yī)療設(shè)備的數(shù)據(jù),并確定哪些數(shù)據(jù)點(diǎn)不是關(guān)鍵數(shù)據(jù)(即正常心率讀數(shù)),還可以識(shí)別、處理和響應(yīng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)點(diǎn),從而向臨床醫(yī)生發(fā)出警報(bào)以盡快采取行動(dòng)。

4. 制造和工業(yè)流程

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)已在制造工廠和其他此類(lèi)生產(chǎn)制造中添加了數(shù)百萬(wàn)個(gè)連接的設(shè)備,這些設(shè)備收集有關(guān)生產(chǎn)線、設(shè)備性能和成品的數(shù)據(jù)。但是,所有這些數(shù)據(jù)都不需要在集中式服務(wù)器中處理-每個(gè)連接的溫度計(jì)的每個(gè)溫度讀數(shù)都不重要。

大多數(shù)企業(yè)僅需要將匯總數(shù)據(jù)或平均讀數(shù)帶回其中央系統(tǒng),或者他們僅需要知道何時(shí)此類(lèi)讀數(shù)表明有問(wèn)題,例如設(shè)備溫度超出正常范圍。

惠普公司副總裁兼總經(jīng)理Gerald Kleyn說(shuō),這就是邊緣計(jì)算所能實(shí)現(xiàn)的;它使企業(yè)能夠非常快地獲取和理解數(shù)據(jù),從而可以迅速發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題。 他指出,在制造和類(lèi)似環(huán)境中,速度尤其重要,在這些環(huán)境中,自動(dòng)裝配線快速移動(dòng)并需要實(shí)時(shí)干預(yù)以解決問(wèn)題。

例如,在一家制造工廠,邊緣計(jì)算僅花了一秒鐘來(lái)分析產(chǎn)品質(zhì)量,這比將制造數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到云端進(jìn)行處理快了整整20秒。

5. 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)

Miklovic說(shuō),指導(dǎo)員工完成工作、對(duì)員工進(jìn)行新流程培訓(xùn)以及向?qū)W生教授復(fù)雜概念,這些將越來(lái)越多地通過(guò)頭戴式設(shè)備完成,提供虛擬現(xiàn)實(shí)或增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)學(xué)習(xí)體驗(yàn)。

這種體驗(yàn)可以通過(guò)集中式計(jì)算資源來(lái)提供,但是成本和延遲性可能會(huì)影響用戶(hù)體驗(yàn),而邊緣計(jì)算可以以較低的成本提供對(duì)所需信息的可靠實(shí)時(shí)訪問(wèn)。

6. 加強(qiáng)工作場(chǎng)所安全性

傳感器、計(jì)算機(jī)視覺(jué)和人工智能方面的進(jìn)步正在進(jìn)一步擴(kuò)展工作場(chǎng)所安全應(yīng)用程序,因?yàn)樵谶吘夁\(yùn)行這些技術(shù)使企業(yè)可以監(jiān)視狀況,并實(shí)時(shí)識(shí)別危險(xiǎn)情況并發(fā)出警報(bào)。

例如,企業(yè)可以使用現(xiàn)場(chǎng)員工的位置數(shù)據(jù),在COVID-19疫情期間執(zhí)行新的社會(huì)距離要求,并警告他們不要保持太近的距離。由于此類(lèi)位置數(shù)據(jù)在那一刻之后沒(méi)有任何價(jià)值,因此可以在邊緣上收集和處理信息,而不必將其移動(dòng)和存儲(chǔ)在企業(yè)數(shù)據(jù)中心內(nèi)。

7. 流服務(wù)

Williams說(shuō):“OTT流媒體平臺(tái)正迅速成為發(fā)布內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)手段。盡管IPTV (IP電視)是內(nèi)容制作以及集中發(fā)布到消費(fèi)設(shè)備的最初目標(biāo),但我們看到OTT不斷發(fā)展,包括原創(chuàng)內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)直播甚至對(duì)用戶(hù)體驗(yàn)要求更高的區(qū)域性?xún)?nèi)容。”

根據(jù)Williams的說(shuō)法,這是媒體公司利用邊緣計(jì)算功能的驅(qū)動(dòng)因素-它使企業(yè)能夠減少延遲,同時(shí)確保高質(zhì)量的視頻和流媒體性能。

即將出現(xiàn)更多邊緣計(jì)算機(jī)會(huì)

盡管邊緣計(jì)算的這些用例已經(jīng)帶來(lái)價(jià)值,但專(zhuān)家預(yù)測(cè)企業(yè)將繼續(xù)擴(kuò)展其部署邊緣計(jì)算的方式,以改善當(dāng)前的運(yùn)營(yíng)和活動(dòng),以及開(kāi)發(fā)和支持新產(chǎn)品和服務(wù)。

Williams說(shuō):“隨著企業(yè)不斷尋找方法來(lái)利用所收集的數(shù)據(jù),他們還將繼續(xù)提供應(yīng)用程序和服務(wù)以在本地處理和使用該數(shù)據(jù)。”

他繼續(xù)說(shuō):“這種‘數(shù)據(jù)重力’將推動(dòng)在邊緣的新一代數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)解決方案,這在以前不可能做到。服務(wù)提供商將繼續(xù)進(jìn)行投資以解決當(dāng)今的連接挑戰(zhàn);人工智能將繼續(xù)發(fā)展,并在邊緣和其技術(shù)架構(gòu)的云計(jì)算方面之間變得更加分布式和分散;我們將看到加快轉(zhuǎn)移到開(kāi)放、安全的云原生標(biāo)準(zhǔn),其中的重點(diǎn)是部署邊緣技術(shù),從自恢復(fù)到自愈??梢哉f(shuō),邊緣計(jì)算的前景一片光明。”

名稱(chēng)欄目:邊緣計(jì)算的優(yōu)秀用例和優(yōu)勢(shì)
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