隨著數(shù)據(jù)生成持續(xù)呈指數(shù)級增長,對高效、安全和快速處理的需求變得比以往任何時候都更加迫切。邊緣計算和設備智能提供了一種解決方案,使計算和數(shù)據(jù)存儲更接近數(shù)據(jù)源,從而減少了延遲、增強了安全性,并實現(xiàn)了實時處理。本文探討了邊緣計算和設備智能的優(yōu)勢,特別是在生成式AI和其他人工智能應用的背景下。
了解邊緣計算和設備智能
什么是邊緣計算?
邊緣計算是指在網(wǎng)絡邊緣附近處理數(shù)據(jù)的做法,更接近數(shù)據(jù)生成的地方,而不是依賴于集中式云服務器。這種方法與傳統(tǒng)的云計算形成對比,在傳統(tǒng)的云計算中,數(shù)據(jù)被發(fā)送到遠程數(shù)據(jù)中心進行處理和存儲。通過將計算移近數(shù)據(jù)源,邊緣計算可以減少延遲、最大限度地減少帶寬使用,并增強數(shù)據(jù)安全性。
什么是設備智能?
設備智能涉及將AI功能直接嵌入到智能手機、物聯(lián)網(wǎng)設備和其他邊緣設備等設備中。這使得這些設備可以在本地處理數(shù)據(jù),而無需將信息發(fā)送到遠程服務器。結果是決策速度更快、隱私保護得到改善,并減少了對持續(xù)互聯(lián)網(wǎng)連接的依賴。
邊緣計算和設備智能的優(yōu)勢
1、減少延遲,加快處理速度
邊緣計算和設備智能最顯著的優(yōu)勢之一是延遲減少。在實時數(shù)據(jù)處理至關重要的應用中,例如自動駕駛汽車、工業(yè)自動化和醫(yī)療保健,即使數(shù)據(jù)處理出現(xiàn)輕微延遲也會產(chǎn)生嚴重后果。通過在更靠近源頭的位置處理數(shù)據(jù),邊緣計算可確保幾乎可以立即做出決策,從而顯著提高生成式AI和其他人工智能應用的性能。
2、增強數(shù)據(jù)安全和隱私
數(shù)據(jù)安全和隱私是當今數(shù)字世界的主要問題。借助邊緣計算和設備智能,敏感數(shù)據(jù)可以在設備上本地處理,從而減少了通過互聯(lián)網(wǎng)將其傳輸?shù)郊惺椒⻊掌鞯男枰_@最大限度地降低了數(shù)據(jù)泄露和未經(jīng)授權訪問的風險,因為數(shù)據(jù)在傳輸過程中不會暴露于潛在威脅。對于醫(yī)療保健和金融等數(shù)據(jù)隱私至關重要的行業(yè)而言,這將改變游戲規(guī)則。
3、提高帶寬效率
物聯(lián)網(wǎng)設備和其他來源產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量不斷增加,可能會給網(wǎng)絡帶寬帶來壓力。邊緣計算通過在本地處理數(shù)據(jù),并僅將最相關的信息發(fā)送到云或中央服務器來幫助緩解此問題。這減少了需要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量,從而更有效地利用帶寬,并降低運營成本。
4、可擴展性和靈活性
與傳統(tǒng)云計算模型相比,邊緣計算和設備智能提供了更大的可擴展性和靈活性。隨著連接設備的數(shù)量不斷增長,集中管理數(shù)據(jù)變得越來越具有挑戰(zhàn)性。邊緣計算允許分布式處理,使組織能夠更有效地擴展其運營。此外,設備智能允許設備獨立運行,而不依賴于與中央服務器的持續(xù)連接,從而使之在各種環(huán)境中更加通用。
5、增強生成式人工智能和高級人工智能應用
生成式人工智能涉及基于現(xiàn)有數(shù)據(jù)創(chuàng)建新內容、設計或解決方案,可以從邊緣計算和設備智能中受益匪淺。這些技術使生成式人工智能模型能夠直接在設備上運行,從而提供更快的結果,并減少與中央服務器持續(xù)通信的需求。這在需要立即響應的場景中尤其有用,例如在交互式應用、創(chuàng)意工具和實時決策過程中。
邊緣計算和設備智能的實際應用
1、自動駕駛汽車
自動駕駛汽車高度依賴實時數(shù)據(jù)處理來安全高效地行駛。邊緣計算使這些車輛能夠在本地處理傳感器數(shù)據(jù),從而加快決策速度并減少對云連接的依賴。這在幾毫秒內就能決定安全操作和事故發(fā)生的情況下至關重要。
2、工業(yè)自動化
在工業(yè)環(huán)境中,機器和設備通常會生成大量數(shù)據(jù),需要實時分析這些數(shù)據(jù)以優(yōu)化性能并防止故障。設備智能允許在本地處理這些數(shù)據(jù),確?梢院敛煌涎拥刈龀鲫P鍵決策。這提高了運營效率并減少了停機時間,從而大大節(jié)省了成本。
3、醫(yī)療保健
在醫(yī)學領域,數(shù)據(jù)處理是一個非常敏感的問題,如果處理不及時,可能會導致人們喪命。此類設備中的本地處理意味著在最短的時間內處理和分析用于診斷患者的生物信號,以便為醫(yī)療保健提供者提供更好、更快的診斷。這一點確實如此,尤其是在云架構的物理基礎設施仍然難以實現(xiàn)的地區(qū),例如農(nóng)村地區(qū)。
4、智慧城市
由于智慧城市基于龐大的傳感器和其他設備網(wǎng)絡,因此邊緣計算使實時數(shù)據(jù)處理成為可能。從交通管理到建筑物的能源使用,這些優(yōu)化都可以通過這種設備智能實現(xiàn)。這提高了居民的生活質量,并提高了城市的可持續(xù)管理能力。
5、零售和客戶體驗
在線零售商可以使用邊緣計算和設備智能,通過使用推薦算法、動態(tài)定價和實時庫存管理來改善購物體驗。在邊緣處理數(shù)據(jù)的要求,意味著零售商必須能夠更快地響應消費者的需求和市場變化,從而提高客戶滿意度。
挑戰(zhàn)和注意事項
雖然邊緣計算和設備智能帶來的好處很多,但組織也需要考慮一些挑戰(zhàn):
安全風險:雖然本地處理數(shù)據(jù)可以提高數(shù)據(jù)的安全性,但必須指出的是,每個充當節(jié)點的設備都必須得到保護,這可能非常耗時且涉及大量資源。
成本:建立邊緣計算基礎設施和部署設備智能的成本可能很昂貴,特別是在企業(yè)大規(guī)模運營的情況下。
數(shù)據(jù)管理:跨多個邊緣設備的數(shù)據(jù)收集和處理非常復雜,可能需要適當?shù)臄?shù)據(jù)管理技術和解決方案。
總結
邊緣計算和設備智能的優(yōu)勢,為生成式人工智能和更多基于人工智能的應用帶來了新的現(xiàn)實。在處理速度、安全性和可擴展性方面,這些技術為改善不同行業(yè)領域的創(chuàng)新和性能開辟了新的可能性。隨著實時數(shù)據(jù)處理變得越來越深入,邊緣計算和設備智能有望取得越來越大的進步,為未來的人工智能解決方案鋪平道路。
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