人聯(lián)網(wǎng)——發(fā)展人工智能物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)
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從共享單車到自動駕駛,從智能家居到無人商店,人們已從“人聯(lián)網(wǎng)”時代全面進(jìn)入“物聯(lián)網(wǎng)”時代。在萬物智能互聯(lián)的新時代,數(shù)據(jù)量成指數(shù)級爆炸,不僅需要云端的大數(shù)據(jù)分析以轉(zhuǎn)化為洞察,在邊緣對于提取分析數(shù)據(jù)也有著更高的要求,應(yīng)運(yùn)而生的邊緣計算將在整個物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展中發(fā)揮關(guān)鍵性作用。作為分析、挖掘數(shù)據(jù)價值的創(chuàng)新方法,人工智能可以充分利用、釋放數(shù)據(jù)價值,也給邊緣計算帶來全新的發(fā)展機(jī)遇。
如何將人工智能運(yùn)用到邊緣側(cè)?網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化將是關(guān)鍵性技術(shù)之一。英特爾認(rèn)為可以通過低比特、剪枝和參數(shù)量化進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化。低比特,是指在不影響最終識別的情況下,通過降低精度來降低存儲和計算負(fù)荷。剪枝,是指剪除不必要的計算需求,從而降低計算復(fù)雜度。參數(shù)量化,是指可以根據(jù)參數(shù)的特征做聚類,用相對比較簡單的符號或數(shù)字來表述,從而降低人工智能對于存儲的需求。
邊緣計算和人工智能結(jié)合,推動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展是一個長期的進(jìn)程。英特爾將著重從端到端的平臺化戰(zhàn)略、垂直行業(yè)的深度合作、開放的生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建三個方面來加速邊緣計算的發(fā)展,從而推動整個物聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)程。
應(yīng)對數(shù)據(jù)洪流帶來的挑戰(zhàn),邊緣計算至關(guān)重要。首先,井噴式涌現(xiàn)的海量數(shù)據(jù)如果全部聚集于云端,對帶寬有極大的要求,并帶來嚴(yán)重的計算負(fù)擔(dān),這就要求在邊緣側(cè)對相應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的篩選和節(jié)流,并同時提供部分計算能力,使得不同的數(shù)據(jù)能夠合理配置到相應(yīng)的存儲和計算資源中。其次,很多物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景對數(shù)據(jù)的實時性要求非常高,而邊緣計算能夠更敏捷、更有效地處理數(shù)據(jù)。另外,邊緣計算還能更好地保護(hù)數(shù)據(jù),滿足安全性的需求。
物聯(lián)網(wǎng)是一個端到端的系統(tǒng),強(qiáng)調(diào)邊緣計算,并非否定云計算的巨大作用和價值。云計算和邊緣計算是兩種不同特點的數(shù)據(jù)處理方式,邊緣計算處理的是局部數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)形成完整洞察還需要在云端對各種在不同的邊緣采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面分析,因此兩者互倚互補(bǔ)。邊緣計算是云智能向端智能延伸的必然結(jié)果,未來的趨勢并非是邊緣計算取代云計算,而是兩者之間實現(xiàn)良性協(xié)同,共同推動物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。
邊緣側(cè)的負(fù)載整合則為人工智能在邊緣計算的應(yīng)用找到了突破口。“物”連上網(wǎng)將產(chǎn)生龐大的數(shù)據(jù)量,數(shù)據(jù)將成為新的石油,人工智能為數(shù)據(jù)采集、分析和增值提供全新的驅(qū)動力,也為整個物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供了新動能。虛擬化技術(shù)將在不同設(shè)備上獨立的負(fù)載整合到統(tǒng)一的高性能計算平臺上,實現(xiàn)各個子系統(tǒng)在保持一定獨立性的同時還能有效分享計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等資源。邊緣側(cè)經(jīng)過負(fù)載整合,產(chǎn)生的結(jié)點既是數(shù)據(jù)的一個匯總結(jié)點,同時也是一個控制中心。人工智能可以在結(jié)點處采集分析數(shù)據(jù),也能在結(jié)點提取洞察做出決策。
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