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一文揭秘邊緣計(jì)算參考架構(gòu)2.0的實(shí)踐與思考
原創(chuàng)
作者:史揚(yáng) 2019-02-21 08:30:00
網(wǎng)絡(luò)
邊緣計(jì)算 邊緣計(jì)算作為新的計(jì)算范式,在靠近設(shè)備端的運(yùn)算上,展現(xiàn)出了實(shí)時(shí)處理與高效節(jié)能的優(yōu)勢(shì)。那么,業(yè)界如何定義邊緣計(jì)算呢?它目前的市場(chǎng)狀況與未來(lái)的發(fā)展前景又如何呢?

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【51CTO.com原創(chuàng)稿件】隨著物聯(lián)網(wǎng)和5G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展, “邊緣計(jì)算”逐漸成為許多大佬的關(guān)注點(diǎn)。邊緣計(jì)算作為新的計(jì)算范式,在靠近設(shè)備端的運(yùn)算上,展現(xiàn)出了實(shí)時(shí)處理與高效節(jié)能的優(yōu)勢(shì)。那么,業(yè)界如何定義邊緣計(jì)算呢?它目前的市場(chǎng)狀況與未來(lái)的發(fā)展前景又如何呢?
2018 年 5 月 18-19 日,由 51CTO 主辦的全球軟件與運(yùn)維技術(shù)峰會(huì)在北京召開(kāi)。在“IOT開(kāi)發(fā)技術(shù)解析”分論壇上,來(lái)自華為、及邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的技術(shù)架構(gòu)主席史揚(yáng),給大家?guī)?lái)了《邊緣計(jì)算參考架構(gòu)2.0實(shí)踐與思考》。
本文將按照如下三個(gè)部分展開(kāi):
- 為什么需要邊緣計(jì)算(WHY)
- 華為如何在邊緣計(jì)算領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力(HOW)
- 邊緣計(jì)算參考架構(gòu)2.0實(shí)踐與思考
為什么需要邊緣計(jì)算
行業(yè)數(shù)字化的轉(zhuǎn)型是當(dāng)下比較時(shí)髦的概念。其本質(zhì)是:以數(shù)字化產(chǎn)生數(shù)據(jù),網(wǎng)絡(luò)化實(shí)現(xiàn)價(jià)值的流動(dòng),通過(guò)智能化來(lái)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)和社會(huì)價(jià)值。
行業(yè)數(shù)字化的迭代發(fā)展是從互聯(lián)網(wǎng)公司開(kāi)始,逐步進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)金融公司(FinTech),而近兩年則進(jìn)入了實(shí)體行業(yè)的智能制造等場(chǎng)景中。
縱觀任何一個(gè)企業(yè),其運(yùn)營(yíng)無(wú)非涉及到:人、財(cái)、物,應(yīng)用和環(huán)境,而說(shuō)到底都是源于數(shù)據(jù)。我們通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的感知、到對(duì)數(shù)據(jù)含義的認(rèn)知、從而達(dá)到對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)。
例如:我們通過(guò)關(guān)聯(lián)分析,來(lái)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)用戶做“畫(huà)像”,進(jìn)而預(yù)測(cè)他的購(gòu)物習(xí)慣。憑借著越來(lái)越廉價(jià)的云計(jì)算服務(wù)、ERP和CRM等軟件的協(xié)助,我們能夠從歷史看未來(lái),不斷優(yōu)化用戶體驗(yàn),進(jìn)而做出各種決策。
如今,傳統(tǒng)行業(yè)需要通過(guò)物聯(lián)網(wǎng),來(lái)獲知其核心資產(chǎn)(如發(fā)電機(jī))的運(yùn)行狀況和資產(chǎn)利用率,進(jìn)而打通從云端到邊緣計(jì)算。
因此,數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心問(wèn)題是:締造“數(shù)據(jù)+模型=服務(wù)”的模式,實(shí)現(xiàn)如下四個(gè)轉(zhuǎn)變:
- 物理世界與數(shù)字世界從割裂轉(zhuǎn)變?yōu)閰f(xié)作融合。
- 運(yùn)營(yíng)決策從模糊的經(jīng)驗(yàn)化轉(zhuǎn)變?yōu)榛跀?shù)字化、模型化的科學(xué)化。
- 流程從割裂轉(zhuǎn)變?yōu)榛跀?shù)據(jù)的全流程協(xié)同。
- 行業(yè)單邊創(chuàng)新轉(zhuǎn)變?yōu)榛诋a(chǎn)業(yè)生態(tài)的多邊創(chuàng)新。
如今我們的數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)正變得越來(lái)越成熟,門(mén)檻也越來(lái)越低。例如:在漢諾威工業(yè)展上受到追捧的數(shù)字孿生,就是通過(guò)模型化的方式,使用ICT的技術(shù),在數(shù)字世界里構(gòu)建一個(gè)虛擬世界??梢?jiàn),數(shù)字技術(shù)其實(shí)是可以將物理世界的潛能釋放出來(lái)的。
當(dāng)然,物理世界與云數(shù)字世界的聯(lián)接也存在各種問(wèn)題,包括:十毫秒的時(shí)延約束,無(wú)人駕駛場(chǎng)景中的數(shù)據(jù)猛增和帶寬消耗,人員與企業(yè)的數(shù)據(jù)安全與隱私,以及邊緣側(cè)物理設(shè)備與云端的聯(lián)接的不可靠性等。
因此,我們需要通過(guò)智能分布化,來(lái)實(shí)現(xiàn)物的自主化,從而進(jìn)一步實(shí)現(xiàn):物與物之間的協(xié)助、物與本地系統(tǒng)的協(xié)作、物與人的協(xié)作(即人機(jī)交互)、以及物和云的交互協(xié)作。那么在整個(gè)過(guò)程中,我們都需要通過(guò)一種數(shù)據(jù)和支持的共享,來(lái)實(shí)現(xiàn)全面的協(xié)作化。
不過(guò),我們所用到的邊緣計(jì)算、云服務(wù)、乃至Docker和K8等技術(shù),其實(shí)歸根到底都屬于分布式系統(tǒng)。
而對(duì)于分布式系統(tǒng)架構(gòu)來(lái)說(shuō),除了我們所熟悉的,具有可擴(kuò)展性和性能優(yōu)勢(shì)之外,也帶來(lái)了如上圖所示的各種挑戰(zhàn)。
其中包括:部署、學(xué)習(xí)曲線陡峭、理解整體架構(gòu)邏輯、以及各種開(kāi)發(fā)成本、維護(hù)成本和運(yùn)營(yíng)成本等方面。
同時(shí),那些在工業(yè)上被廣泛使用到的各種傳統(tǒng)軟件,如ERP、MES、CAD等,由于具有較強(qiáng)的行業(yè)定制化的特點(diǎn)(MES尤為典型),導(dǎo)致了它們既不賺錢(qián),又難以適應(yīng)靈活的需求變化。
因此,我們需要將原有的工業(yè)服務(wù)平臺(tái)從層次化變?yōu)楸馄交?,把它們的業(yè)務(wù)邏輯打碎成多個(gè)模塊。我們通過(guò)內(nèi)部封裝,以一種組態(tài)編排的方式來(lái)解決工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的多樣化問(wèn)題。
在業(yè)界上,我們通過(guò)K8之類的技術(shù)來(lái)構(gòu)建出一種“高內(nèi)聚、松耦合”的分布式服務(wù)架構(gòu),并且使用微服務(wù)來(lái)為架構(gòu)提供包括:服務(wù)發(fā)現(xiàn)、控制總線、業(yè)務(wù)編排、架構(gòu)運(yùn)維在內(nèi)的一系列基礎(chǔ)服務(wù)。
伴隨著微服務(wù)化,工業(yè)界本身的控制架構(gòu)也產(chǎn)生了分布式化。例如:在工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的PLC控制裝備上,實(shí)現(xiàn)了可交互的分布式控制邏輯。
一般而言,企業(yè)每更換一種手機(jī)型號(hào),其生產(chǎn)線上所有的工藝都要做出相應(yīng)的調(diào)整。因此,各個(gè)企業(yè)在生產(chǎn)線水平上的競(jìng)爭(zhēng),就主要體現(xiàn)在換裝能力和新產(chǎn)品的上線能力等方面。同時(shí),企業(yè)需要通過(guò)快速地加載和迭代系統(tǒng)工藝,實(shí)現(xiàn)靈活的編排和工序控制。
總結(jié)起來(lái),如今行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨著如下的挑戰(zhàn):
- OT(Operation Technology)和ICT(Informationand Communications Technology)跨界協(xié)作挑戰(zhàn)
- 知識(shí)模型化仍是巨大挑戰(zhàn)
- 數(shù)據(jù)信息難以有效流動(dòng)與集成
- 產(chǎn)業(yè)鏈變長(zhǎng),增加了端到端協(xié)作集成挑戰(zhàn)
我們需要通過(guò)AI、大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù),將傳統(tǒng)的機(jī)理模型與數(shù)據(jù)計(jì)算模型相結(jié)合,讓企業(yè)轉(zhuǎn)向運(yùn)營(yíng)服務(wù)轉(zhuǎn)型和協(xié)作型,從而帶來(lái)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈在生態(tài)架構(gòu)上的變化。
下面,我們來(lái)看看邊緣計(jì)算的基本概念。簡(jiǎn)言之,它是一個(gè)開(kāi)放分布式平臺(tái),能夠解決實(shí)時(shí)性、數(shù)據(jù)優(yōu)化和安全等一系列問(wèn)題。
從軟件技術(shù)的發(fā)展歷程來(lái)看,早年各大軟件公司各自為政,都推出過(guò)自己的操作系統(tǒng),后來(lái)則由能夠跑在X86芯片上的Linux操作系統(tǒng)成為了主流。
近幾年,由亞馬遜推出的云計(jì)算服務(wù)封裝了底層的操作系統(tǒng)和硬件,用戶只需像使用水電煤那樣去應(yīng)用這些云服務(wù)便可。
而在工業(yè)上,其價(jià)值鏈的最上端是工藝,接著是核心裝備,再往下是PLC,以及一些核心的工業(yè)軟件,而我們常見(jiàn)的IT則處于基礎(chǔ)的末端。因此整個(gè)價(jià)值鏈的核心是:系統(tǒng)集成商負(fù)責(zé)把軟硬整體打包提供服務(wù)。
另外,對(duì)于某些通用的軟件而言,其實(shí)它們并不可能去單獨(dú)招標(biāo)。例如:網(wǎng)絡(luò)軟件,一般是被綁定在整個(gè)項(xiàng)目中進(jìn)行招標(biāo)的。可見(jiàn),工業(yè)上的整體商業(yè)模式是不太一樣的。
作為類比,邊緣計(jì)算和云計(jì)算的本質(zhì)都集中在兩個(gè)方面:
- 水平解耦,通用化所有組件。例如:我們可以把在邊緣側(cè)要用到的所有數(shù)據(jù)流程分解,做成一個(gè)通用工具。
- 新的商業(yè)模式,邊緣計(jì)算和云計(jì)算都屏蔽掉了大部分底層的基礎(chǔ)部件,以運(yùn)營(yíng)服務(wù)的方式來(lái)盈利。原來(lái)只需提供設(shè)備的廠商,如今要提供各種服務(wù),包括:預(yù)測(cè)性維護(hù)、精益類服務(wù)等。因此這會(huì)是一個(gè)技術(shù)到商業(yè)模式的全棧方案。
基于上述理論,我們提出了如圖所示的模型驅(qū)動(dòng)架構(gòu),旨在讓物理世界和數(shù)字世界協(xié)作起來(lái),達(dá)到在物理世界里建立各種認(rèn)知。
如今,工業(yè)界很多廠商都強(qiáng)調(diào)自己是MBE(基于模型的企業(yè)),就是突出了它們的模型化和協(xié)作能力。
由于工業(yè)界存在著硬件和操作系統(tǒng)等多方面的異構(gòu)現(xiàn)象,因此它們希望通過(guò)模型封裝,將各種KnowHow進(jìn)行軟件化。正如云計(jì)算領(lǐng)域經(jīng)常通過(guò)DevOps,來(lái)對(duì)從開(kāi)發(fā)到部署的整個(gè)生命周期進(jìn)行有效地支撐那樣,邊緣計(jì)算的運(yùn)營(yíng)能力也需要有一套工具鏈和服務(wù),來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)編排。
當(dāng)然我們?cè)诩夹g(shù)上應(yīng)該采取的是一種演進(jìn)性的,而非推倒重來(lái)的模式。各種適合于信息系統(tǒng)的服務(wù)器硬件配置(如內(nèi)存大小)和AI的云端模型(如GPU的功耗),它們對(duì)于工業(yè)環(huán)境(如只有幾百M(fèi)的存儲(chǔ)空間和內(nèi)存大小),以及邊緣計(jì)算的低功耗芯片來(lái)說(shuō),是無(wú)法迅速被移植過(guò)去的。我們需要有更多獨(dú)特的創(chuàng)新機(jī)會(huì)。
華為如何在邊緣計(jì)算領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力?
下面我們來(lái)看華為是如何在邊緣計(jì)算領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力的。如上圖所示,這是一個(gè)邊緣云的協(xié)同。在數(shù)字世界里,最上方是一個(gè)集中式的云服務(wù),它包括公有云和私有云,一般被建立在某個(gè)IDC中。
在云服務(wù)的PaaS和IaaS之上,可以提供邊緣通用的AI、大數(shù)據(jù)服務(wù),以及上方的Enterprise Intelligence服務(wù)。
在邊緣側(cè),我們配有嵌入式LiteOS(輕量級(jí)系統(tǒng))、物聯(lián)網(wǎng)關(guān)、服務(wù)器、以及第三方的節(jié)點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上,我們提供了一個(gè)基于K8的、優(yōu)化了的邊緣云。
由于在工業(yè)上的諸多場(chǎng)景中,資源都是極其有限的。因此,我們不能直接照搬K8,而需要做適當(dāng)?shù)膬?yōu)化。
再往上面就是一些諸如:流式數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)管理等基礎(chǔ)服務(wù)。同時(shí)用戶也可以把自己的應(yīng)用和訓(xùn)練的模型,推送到微服務(wù)的架構(gòu)之中。
另外,該架構(gòu)除了能實(shí)現(xiàn)完全的分布式,還能提供一致性的服務(wù)接口。因此,該邊緣側(cè)既滿足了即時(shí)的業(yè)務(wù)需求,又在云端滿足了長(zhǎng)周期的分布式架構(gòu)。
上圖是華為EI大數(shù)據(jù)的網(wǎng)頁(yè)。除了提供一些缺省的服務(wù)之外,我們還提供一些面向行業(yè)解決方案,包括:水務(wù)、制造、交通、金融和零售等相關(guān)解決方案。
該架構(gòu)具體包括:深度學(xué)習(xí)、預(yù)置模型、云端訓(xùn)練、邊緣集成、邊緣部署。同時(shí),它也面向一些典型的應(yīng)用場(chǎng)景(如視頻應(yīng)用)提供各種工具鏈,以更好地支持應(yīng)用開(kāi)發(fā)。
針對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí),我們的平臺(tái)提供了一整套的工具鏈,來(lái)實(shí)現(xiàn)核心構(gòu)建、建模、以及模型庫(kù)的發(fā)布。
前面提到過(guò),工業(yè)項(xiàng)目一般周期都特別長(zhǎng)。我們當(dāng)年做過(guò)的一個(gè)空氣壓縮機(jī)的降能耗項(xiàng)目,就持續(xù)了半年多。
其中涉及到了如下關(guān)鍵因素:
- IT人員跨界到工業(yè)領(lǐng)域,需要很長(zhǎng)的時(shí)間去熟悉各種環(huán)境。因此,工業(yè)項(xiàng)目往往需要外部和內(nèi)部專家的合作,充分發(fā)揮IT人員擅長(zhǎng)做數(shù)據(jù),和OT人員提供支持的優(yōu)勢(shì),并能持續(xù)交互與合作。
- 我們需要花大量的時(shí)間,對(duì)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗和打標(biāo)簽。由于過(guò)程比較復(fù)雜,因此往往需要半年才能做出像樣的模型和框架。當(dāng)然,后期的迭代數(shù)據(jù)會(huì)比較快??梢?jiàn),IT技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域不但需要有較長(zhǎng)的沉淀周期,而且也頂多也只是一個(gè)賦能的工具。
由于在許多場(chǎng)景中資源是有限的,因此我們需要在邊緣側(cè)有一個(gè)輕量化的架構(gòu)。如上圖所示,我們?cè)谶吘墏?cè)提供了EdgeCore,這一無(wú)服務(wù)器架構(gòu)。
我們將網(wǎng)關(guān)等組件統(tǒng)一抽象為邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn),通過(guò)協(xié)議來(lái)形成本地的邏輯組,從而實(shí)現(xiàn)設(shè)備的統(tǒng)一、交互、協(xié)助、以及去中心化。
在邊緣側(cè),其實(shí)每個(gè)行業(yè)的場(chǎng)景都是不一樣的。例如:水庫(kù)機(jī)組的不同水泵之間,就需要有一些內(nèi)在邏輯,以實(shí)現(xiàn)在云端連接出現(xiàn)故障時(shí),不同主機(jī)仍可進(jìn)行交互。
如上圖,SmartMesh提供一個(gè)服務(wù)總線,我們通過(guò)抽象每個(gè)節(jié)點(diǎn),并在此基礎(chǔ)上去定義邏輯。而在其他場(chǎng)景下,我們只需修改上面的邏輯,并保持下方不變,便可很容易地實(shí)現(xiàn)適配。
當(dāng)然,在物聯(lián)網(wǎng)邊緣應(yīng)用的場(chǎng)景開(kāi)發(fā)中,我們碰到過(guò)許多問(wèn)題。例如:華為在交付它所提供的網(wǎng)關(guān)時(shí),從網(wǎng)絡(luò)接口的配置,到場(chǎng)景的切換與測(cè)試,都不但耗時(shí),而且可能發(fā)生各種特殊環(huán)境的問(wèn)題。
如今,我們實(shí)現(xiàn)了在云端提供一個(gè)集成式的開(kāi)發(fā)環(huán)境,從而仿真出網(wǎng)關(guān)類的硬件,以及不同的設(shè)備庫(kù)、各種OS庫(kù),甚至是網(wǎng)關(guān)的內(nèi)存資源都能被仿真出來(lái)。如此,用戶只需簡(jiǎn)單拖拽,便可構(gòu)建、加載出一個(gè)運(yùn)營(yíng)環(huán)境。
過(guò)去,我們往往需要人工巡檢包括胸牌、警示牌的安全相關(guān)狀況。如今有了機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)、深度學(xué)習(xí)等方式,我們就可以構(gòu)建出模型庫(kù)與合規(guī)庫(kù)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的照片采集和云端的數(shù)據(jù)分析,我們就能很方便地得到相應(yīng)的安全報(bào)告了。
另外,過(guò)去人工檢測(cè)芯片電路板,一般每塊板需要大約5分鐘。如今攝像頭通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)和機(jī)器識(shí)別的方式,大幅提高了準(zhǔn)確度和效率。
同理,我們基于機(jī)器學(xué)習(xí),對(duì)空壓機(jī)的各種多功率參數(shù)進(jìn)行了控制與優(yōu)化,使之能耗減少了2%—4%。
在3C領(lǐng)域,通過(guò)取代人工識(shí)別,我們也能將人員的工作量降低48%。
面向未來(lái),我們需要把來(lái)自垂直方向的需求進(jìn)行水平化,通過(guò)統(tǒng)一術(shù)語(yǔ)和架構(gòu),最終促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的協(xié)作與發(fā)展。
邊緣計(jì)算參考架構(gòu)2.0實(shí)踐與思考
上圖是我們提出的邊緣計(jì)算參考架構(gòu)。最上面是智能服務(wù),它處于云端和邊緣層,其本質(zhì)上是為開(kāi)發(fā)和部署提供全流程的服務(wù)。
而它的***端是一些邊緣傳感、邊緣網(wǎng)關(guān)和邊緣服務(wù)器等物理設(shè)備,它們負(fù)責(zé)將采集到的信息數(shù)字化。
可見(jiàn),負(fù)責(zé)架構(gòu)上方的IT人員和負(fù)責(zé)下方OT人員需要通過(guò)交互,來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù),并一層層地映射到具體的行業(yè)之中。因此,大家需要使用統(tǒng)一的語(yǔ)言模塊化描述具體的需求。
與此同時(shí),上面的數(shù)字世界跟下面的物理世界在交互時(shí),需要有一個(gè)中間層,以負(fù)責(zé)定義各種業(yè)務(wù)規(guī)則,實(shí)現(xiàn)上下映射,并層層進(jìn)行屏蔽。也就是說(shuō):對(duì)于業(yè)務(wù)層來(lái)說(shuō),它不必了解過(guò)多操作和物理層面的資源信息。
因此,我們把邊緣側(cè)整體抽象成了一個(gè)邊緣云,然后通過(guò)接口跟上方進(jìn)行交互,進(jìn)而層層解耦,直至下方那些純工業(yè)人員所關(guān)注的物理層。
過(guò)去因?yàn)榭紤]到切換的成本太高,大家都害怕被某個(gè)“陣營(yíng)”所綁架,因此在合作時(shí)都很謹(jǐn)慎。
而如今,通過(guò)該框架,大家能夠?qū)崿F(xiàn)協(xié)作與融合。不同的用戶能夠通過(guò)生態(tài)的協(xié)作方式,能夠打通每個(gè)層次,最終提供出覆蓋數(shù)據(jù)全生命周期、全流程服務(wù)的解決方案。
下面我們來(lái)看看架構(gòu)中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):
- 從概念視圖來(lái)講,我們將網(wǎng)關(guān)和系統(tǒng)通過(guò)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化,定義成不同的邏輯節(jié)點(diǎn),然后向下提供實(shí)時(shí)計(jì)算、輕量計(jì)算、智能網(wǎng)關(guān)和智能分布式等OS。
- 從功能視圖來(lái)講,我們可以通過(guò)虛擬化,來(lái)實(shí)現(xiàn)軟件定義的功能,而且還能細(xì)分為缺省功能、數(shù)據(jù)分析、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)以及行業(yè)定制化等方面。
- 從功能視圖來(lái)講,我們基于該模型框架實(shí)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)接口的標(biāo)準(zhǔn)化和操作運(yùn)行的自動(dòng)化,從而讓IT人員和OT人員能夠建立協(xié)作關(guān)系。
由于邊緣云是一個(gè)分布式的調(diào)度系統(tǒng),因此它能夠通過(guò)業(yè)務(wù)策略來(lái)予以定義。
對(duì)于整個(gè)應(yīng)用而言,該框架提供了從開(kāi)發(fā)層到部署層的支撐,并且通過(guò)業(yè)務(wù)編排來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速部署。
因此,我們所提供的框架,能夠定義出數(shù)據(jù)處理的核心服務(wù)和整體調(diào)度。而用戶只需在其中進(jìn)行業(yè)務(wù)邏輯的實(shí)現(xiàn)便可,從而實(shí)現(xiàn)了平臺(tái)與用戶的分工合作。
從部署視圖來(lái)講,既有分散式的,如摩拜單車,它們每輛車上都被嵌入一個(gè)小模塊,其基站起到了網(wǎng)關(guān)的作用;又有集中式的,如在分布式電網(wǎng)里,有著大量的計(jì)算節(jié)點(diǎn),并在邊緣側(cè)形成邊緣云。
而且它們的流量模型也略有不同:分散式主要采取的是南北向的流量模型,所有數(shù)據(jù)直接與云進(jìn)行交互。
而在集中式的場(chǎng)景下,由于本地側(cè)裝備希望有更多的自主化,因此大量的流量是東西向交互的,只有少量的流量經(jīng)過(guò)長(zhǎng)周期地清洗、聚合后再被上傳。
***我以“大處著眼,小處著手”作為本次演講結(jié)束語(yǔ)。謝謝!
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新聞名稱:一文揭秘邊緣計(jì)算參考架構(gòu)2.0的實(shí)踐與思考
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