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人工智能的未來就在邊緣

物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 就像一個不斷復(fù)制的實體網(wǎng)絡(luò),產(chǎn)生前所未有的復(fù)合量數(shù)據(jù)。 預(yù)計到 2025 年,全球聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將達(dá)到 754.4 億臺。

做網(wǎng)站、成都網(wǎng)站建設(shè)的開發(fā),更需要了解用戶,從用戶角度來建設(shè)網(wǎng)站,獲得較好的用戶體驗。成都創(chuàng)新互聯(lián)公司多年互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)驗,見的多,溝通容易、能幫助客戶提出的運營建議。作為成都一家網(wǎng)絡(luò)公司,打造的就是網(wǎng)站建設(shè)產(chǎn)品直銷的概念。選擇成都創(chuàng)新互聯(lián)公司,不只是建站,我們把建站作為產(chǎn)品,不斷的更新、完善,讓每位來訪用戶感受到浩方產(chǎn)品的價值服務(wù)。

雖然合理化這些數(shù)字具有挑戰(zhàn)性,但可以肯定的是,我們的世界正在變得越來越互聯(lián)、情境化和響應(yīng)性。 我們將從這些設(shè)備獲得的數(shù)據(jù)將用于為新一代智能應(yīng)用程序提供動力,但這也提出了一個挑戰(zhàn):我們?nèi)绾巫詈玫靥幚磉@些數(shù)據(jù),以便為這些數(shù)據(jù)的保管人創(chuàng)造價值?

這就是邊緣計算的用武之地。邊緣計算是一種分布式計算范例,它使計算資源更接近數(shù)據(jù)源,即生成產(chǎn)生數(shù)據(jù)的事件的資產(chǎn)、流程和參與者。

雖然圍繞圖形處理已經(jīng)產(chǎn)生了許多興奮(NVIDIA的股價只是一個單一的代理),但在做出決策或觸發(fā)事件所需的時間和復(fù)雜性是賭注的情況下,邊緣是差異化和獲得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵前沿。

實時情報

邊緣計算可實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)處理和低延遲反饋,這對于 AIoT 應(yīng)用至關(guān)重要。 AIoT(人工智能物聯(lián)網(wǎng))是機(jī)器學(xué)習(xí)模型的應(yīng)用,由邊緣計算設(shè)備提供支持,可近乎實時地生成有意義的見解。

這些設(shè)備以傳感器的形式出現(xiàn),處理和吸收能量表、溫度傳感器和資產(chǎn)跟蹤器等數(shù)據(jù),更重要的是,網(wǎng)關(guān)設(shè)備可以共同使用和處理這些數(shù)據(jù)。

Statista 預(yù)測,到 2025 年,全球邊緣計算市場預(yù)計將達(dá)到 2573 億美元,根據(jù)美國國家科學(xué)基金會的一篇文章,邊緣計算的平均延遲為 10 毫秒,而云計算為 100 毫秒。

GlobalData 表示,邊緣計算可通過低延遲且負(fù)擔(dān)過重的大型機(jī)、云數(shù)據(jù)庫和處理環(huán)境,將數(shù)據(jù)處理成本降低高達(dá) 70%,從而為人工智能帶來更多好處。

將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為決策

傳統(tǒng)上,BI 和高級分析用于分析歷史數(shù)據(jù)以識別趨勢和模式。 然而,借助邊緣計算,現(xiàn)在可以實時計算數(shù)據(jù)并生成有意義的、改變游戲規(guī)則的結(jié)果。 這使得企業(yè)能夠?qū)崟r做出決策,從而顯著提高效率和生產(chǎn)力。

例如,在智能蜂窩基站中,傳感器用于收集從環(huán)境和設(shè)備的溫度到站點上的功耗和容量的所有數(shù)據(jù)。 這些數(shù)據(jù)可用于提高效率、防止停機(jī)并優(yōu)化生產(chǎn)——從這個意義上說,就是高質(zhì)量、一致的信號中繼。

然而,如果集中傳輸和處理數(shù)據(jù),可能會出現(xiàn)代價高昂的延遲,一瞬間的服務(wù)交付不佳會影響客戶滿意度以及員工的服務(wù)和操作可用性。

這可能會導(dǎo)致諸如機(jī)器過熱、在可控情況之外損壞或交付數(shù)量或質(zhì)量低于標(biāo)準(zhǔn)等問題。 相同的框架可以應(yīng)用于采礦機(jī)械、智能建筑、工廠、醫(yī)療設(shè)施等。

通過邊緣計算,數(shù)據(jù)在本地處理,從而消除了這些延遲。 這可以加快決策速度并提高性能。 此外,邊緣計算可以通過將數(shù)據(jù)保存在本地來幫助提高安全性,這樣數(shù)據(jù)就不易受到網(wǎng)絡(luò)攻擊。

人工智能和邊緣的 10 個基本要素

要在邊緣實現(xiàn)AIoT,必須考慮十個因素。這顯示了AIoT的多面性,以及支持各種功能和能力所需的級別。

1、強(qiáng)大的邊緣計算基礎(chǔ)設(shè)施

建立強(qiáng)大的邊緣計算基礎(chǔ)設(shè)施至關(guān)重要。 這包括部署可以在本地處理和分析數(shù)據(jù)的邊緣設(shè)備和網(wǎng)關(guān)。

這些設(shè)備應(yīng)具有足夠的計算能力、存儲容量和連接性,以管理物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備生成的數(shù)據(jù),并從邊緣到云或混合架構(gòu)(如果需要)進(jìn)行清晰的轉(zhuǎn)換。

2、支持人工智能的邊緣設(shè)備

邊緣設(shè)備需要配備人工智能能力,例如機(jī)器學(xué)習(xí)算法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。 這些人工智能模型可以實時處理數(shù)據(jù),從而實現(xiàn)邊緣智能決策,而無需將數(shù)據(jù)發(fā)送到集中式服務(wù)器。

3、數(shù)據(jù)預(yù)處理和過濾

由于數(shù)據(jù)是由物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備生成的,因此數(shù)據(jù)量可能太大或噪音太大,無法完全在邊緣處理。 有效的數(shù)據(jù)預(yù)處理和過濾技術(shù)對于提取相關(guān)信息并減少數(shù)據(jù)傳輸以優(yōu)化處理至關(guān)重要。

4、低延遲和高帶寬

AIoT 應(yīng)用通常需要低延遲和高帶寬來提供實時響應(yīng)。 確保強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施能夠處理邊緣設(shè)備和中央系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)流至關(guān)重要。

5、安全與隱私

安全性在 AIoT 實施中至關(guān)重要。 邊緣設(shè)備應(yīng)采取強(qiáng)有力的安全措施,以防止網(wǎng)絡(luò)威脅和未經(jīng)授權(quán)的人工智能訪問。 數(shù)據(jù)隱私同樣重要,尤其是在處理可能在本地處理的敏感信息時。

6、分布式智能

AIoT 依賴于分布式智能,其中決策不僅是集中式的,而且是在邊緣設(shè)備和云平臺之間共享的。 開發(fā)能夠協(xié)作并適應(yīng)不斷變化的條件的智能算法至關(guān)重要。

7、邊緣到云的協(xié)同

雖然人工智能處理發(fā)生在邊緣,但云平臺對于模型訓(xùn)練、更新和全局洞察等任務(wù)仍然至關(guān)重要。 邊緣和云之間的建設(shè)性交互對于實現(xiàn)最佳 AIoT 性能至關(guān)重要。

8、能源效率

邊緣設(shè)備由電池供電,因此能源效率成為關(guān)鍵考慮因素。 優(yōu)化算法和資源使用可以延長邊緣設(shè)備的使用壽命并降低能耗。

9、數(shù)字孿生的可擴(kuò)展性和靈活性

隨著連接設(shè)備數(shù)量和數(shù)據(jù)量的增長,AIoT 系統(tǒng)必須具有可擴(kuò)展性,以滿足不斷增長的需求。 它還應(yīng)該足夠靈活,以適應(yīng)不斷變化的需求和技術(shù)進(jìn)步,其中描述物理實例以與虛擬再現(xiàn)保持一致的強(qiáng)大對象模型至關(guān)重要。

10、數(shù)據(jù)治理與合規(guī)性

AIoT 實施必須遵守數(shù)據(jù)治理法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以確保數(shù)據(jù)的使用符合道德和合法性。

擁抱AIoT未來

人工智能的未來正處于邊緣。 隨著生成的數(shù)據(jù)量持續(xù)增長,邊緣計算將變得更加重要。 這將使我們能夠構(gòu)建智能應(yīng)用程序,可以做出實時決策并以無數(shù)方式改善我們的生活。


當(dāng)前標(biāo)題:人工智能的未來就在邊緣
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