為什么邊緣設(shè)備和計(jì)算中的AI應(yīng)用是未來?
變革一直是發(fā)展不可或缺的一部分。隨著技術(shù)的飛速發(fā)展,公司也需要自己接受這些技術(shù),以實(shí)現(xiàn)最大的收益。就像我們目睹了計(jì)算從大型機(jī)向云計(jì)算的轉(zhuǎn)變一樣,人工智能(AI)正在移向邊緣IoT設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)。隨著數(shù)據(jù)的不斷增長,我們需要選擇將數(shù)據(jù)存儲和數(shù)據(jù)計(jì)算放置在設(shè)備上。高通,NVIDIA和英特爾等公司正在幫助我們實(shí)現(xiàn)這一現(xiàn)實(shí)。
盡管邊緣站點(diǎn)計(jì)算系統(tǒng)比中央數(shù)據(jù)中心的系統(tǒng)要小得多,但是它們已經(jīng)成熟,并且由于當(dāng)今x86商用服務(wù)器的處理能力的巨大增長,現(xiàn)在已經(jīng)成功運(yùn)行了許多工作負(fù)載。此外,如果應(yīng)用程序?qū)ρ舆t敏感,則Edge是更好的選擇。更好的隱私性、安全性、低延遲和帶寬是邊緣平臺的一些特點(diǎn)。
什么是邊緣人工智能?
它指的是在硬件設(shè)備上本地處理的AI算法。它也被稱為設(shè)備上AI。這使您可以在不到幾毫秒的時(shí)間內(nèi)使用設(shè)備處理數(shù)據(jù),從而為您提供實(shí)時(shí)信息。使用Edge AI,人們可以從設(shè)備上的應(yīng)用程序獲得她想要的個(gè)性化功能。
根據(jù)IDC的預(yù)測,到2023年,Edge AI軟件市場預(yù)計(jì)將從2018年的3.55億美元增長到1.12萬億美元。IDC研究總監(jiān)Dave McCarthy說:“ AI是邊緣計(jì)算中最常見的工作負(fù)載。隨著物聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的成熟,人們對在生成點(diǎn)應(yīng)用人工智能進(jìn)行實(shí)時(shí)事件檢測的興趣與日俱增?!?/p>
云端邊緣
當(dāng)前,AI處理是在需要大量計(jì)算能力的基于云的數(shù)據(jù)中心中使用深度學(xué)習(xí)模型完成的。延遲是云環(huán)境或由云支持的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備面臨的最常見問題之一。此外,在將數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆破陂g,始終存在數(shù)據(jù)被盜或泄漏的風(fēng)險(xiǎn)。使用edge可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,然后再將其發(fā)送到遠(yuǎn)程位置進(jìn)行進(jìn)一步分析。此外,邊緣人工智能將實(shí)現(xiàn)智能物聯(lián)網(wǎng)管理。
在基于邊緣的體系結(jié)構(gòu)中,推理在設(shè)備上本地發(fā)生。這樣可以減少流回云的網(wǎng)絡(luò)流量,同時(shí)將IoT設(shè)備的響應(yīng)時(shí)間縮短到最短,從而使管理決策可在本地使用,并靠近具有眾多優(yōu)勢的設(shè)備。
Edge AI需求的驅(qū)動因素:
有幾個(gè)因素要求將AI處理推向邊緣:
實(shí)時(shí)的客戶參與度與用戶或設(shè)備位置無關(guān),例如使用設(shè)備上的在線支付,監(jiān)控鍛煉活動。
能夠在邊緣設(shè)備上運(yùn)行大規(guī)模DNN模型。幾種框架和技術(shù)都支持模型壓縮,包括Google的TensorFlow Lite、Facebook的Caffe2Go,蘋果的CoreML、Nervana的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)蒸餾器和SqueezeNet。
快速處理和分析物聯(lián)網(wǎng)傳感器數(shù)據(jù)。
降低Edge平臺的帶寬成本。
邊緣設(shè)備產(chǎn)品:
根據(jù)AI應(yīng)用程序和設(shè)備類別,有幾種用于執(zhí)行AI邊緣處理的硬件選項(xiàng)。選件包括中央處理器(CPU)、GPU、專用集成電路(ASIC)、現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)和片上系統(tǒng)(SoC)加速器。邊緣在大多數(shù)情況下指的是設(shè)備,不包括網(wǎng)絡(luò)集線器或微型數(shù)據(jù)中心,除非其中包括網(wǎng)絡(luò)錄像機(jī)(NVR)的安全攝像機(jī)。
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