說起邊緣計算,就不得不提到一種海洋生物
那就是——
被稱為“海底邊緣計算能力者”的章魚小哥
確實,它身手敏捷、智慧過人
是位偽裝屆的大師
但,這些和邊緣計算有什么關系呢?
關于海底世界和人類生活中的邊緣計算,我們還請到了邊緣設備解決方案的提供者英飛凌,請他和章魚小哥就此展開一場“智者間”的談話。
英飛凌:
邊緣計算是云計算的一種補充和優化。如果說云計算是集中式、在“云端”進行的大數據處理,那么,邊緣計算則可以理解為邊緣側、靠近終端(例如手機、智能語音交互設備等)的大數據處理。
云計算能利用互聯網,不受空間和時間的限制。但因其處理的數據量過大、數據距離“云端”遙遠,因此可能出現反應遲緩,或者直接“歇菜”的尷尬局面。邊緣計算就能很好地解決這一問題——不用上傳至遙遠的云端,就近處理數據。邊緣計算低延時的特點,讓大數據處理更加準確、實時和高效。
據IDC預測,到2020年全球將有超過500億的終端和設備聯網,其中超過50%的數據需要在網絡邊緣側進行存儲、處理和分析。未來,通過邊緣計算與云計算的“相互扶持”,“隨處可計算”的局面將得以實現。
數據在云端、邊緣和終端設備之間流動
英飛凌:
是的,“邊緣”的概念分為兩種:
設備端邊緣計算:直接和應用設備耦合在一起工作、可以在終端完成整個計算和決策的過程。工業自動化機器人(機械臂)、智能手機、工業網關等嵌入式系統都屬于此。
嵌入式系統一般涵蓋完整的數據采集、處理、計算等系列功能
另一種“邊緣”通過近距離的網絡組網(包括有線局域網、無線局域網、藍牙等方式),為設備端提供更強大的計算能力的基礎設施,如無線基站、區域數據中心等。
數據顯示,到2021年,全球數據流量有望突破20ZB。面對如此龐大、跨越現實與數字世界的數據流,“邊緣計算”如何實現數據采集、處理、計算、加密等一系列的功能——
英飛凌:
好的,這就給大家介紹一下!
1. 傳感器,賦予邊緣設備“智能感官”
針對不同應用,邊緣設備可以配備各種不同的傳感器,實現對周圍環境與信息的感知、識別。例如,麥克風可以定位并識別揚聲器和聲音;光學攝像頭可定位并識別人和物體;雷達可以用于捕獲距離和速度,進行物體和手勢分類。此外,還有飛行時間,照明和接近傳感器,霍爾傳感器,運動傳感器,氣壓傳感器,物理/化學傳感器等等。
2. 32位微控制器,邊緣設備的“智慧大腦”
英飛凌擁有豐富的32位微控制器產品,能夠滿足更高性能、連接性、可靠性和安全性的應用需求。
例如,基于ARM Cortex-M內核的XMC 微控制器系列,專用于電力轉換、工廠和樓宇自動化、運輸、家用電器等領域;AURIX 微控制器系列在性能和安全性方面滿足汽車和工業市場的精準需求,其創新的多核體系結構能夠滿足最高的安全標準。
在微控制器領域,英飛凌擁有豐富的產品與市場經驗,并始終與上下游廠商保持緊密合作,不斷賦能包括邊緣計算在內的廣泛應用領域,支持客戶以更高效、更低成本的方式實現成功!
3. 安全加密芯片,邊緣設備遠離“空城計”
數據安全是邊緣計算的一項重要內容。為了保證數據安全,需要持續檢查邊緣設備的完整性,持續進行監測,檢查系統軟件是否被操縱,并核查計劃的系統軟件更新的原創性。
在與云端建立通訊時,邊緣設備必須首先檢查服務器與數據服務的真實性,然后再加密并發送數據。英飛凌為之提供專為邊緣設備設計的“嵌入式可信任平臺模塊”,用于確保系統的完整性,檢驗通訊設備的真實性,并完成數據的安全加密。
4. 邊緣AI的興起,新應用未來可期
當然,邊緣計算也是一個持續迭代更新的概念,不同技術的融合,使得邊緣計算的內核不斷創新,例如人工智能(AI)和神經網絡的應用,也正在賦能“邊緣AI”的落地。
得益于云端服務器廣泛的數據計算能力,人工智能(AI)和機器學習領域取得了巨大進步,發展出更加綜合性的人工神經網絡,以解決富于挑戰性的任務。隨著機器學習、神經網絡訓練等網絡架構和工具不斷適配、兼容到嵌入式系統上,越來越多的AI應用也可以直接在邊緣設備運行,于是“邊緣AI”成為了當下討論的熱點。
原文標題:看懂了章魚,竟然就明白了Hold住500億終端的邊緣計算…
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