“可能有人會(huì)覺(jué)得這個(gè)題目有點(diǎn)不合時(shí)宜——在云計(jì)算如日中天的時(shí)候,去討論TA的“終結(jié)”,讓人感覺(jué)怪怪的。不過(guò)越接近云計(jì)算的人越容易發(fā)現(xiàn),這兩年對(duì)云計(jì)算這種集中式數(shù)據(jù)處理模式的吐槽漸漸多起來(lái)。我們不妨隨著數(shù)據(jù)在云計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)路徑上走一遭,看看可能遭遇到的“槽點(diǎn)”有哪些。
物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,數(shù)百億級(jí)的設(shè)備正在井噴式地“生產(chǎn)”出海量的數(shù)據(jù),如果這些數(shù)據(jù)全部匯聚到云端進(jìn)行處理,那就會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)傳輸?shù)膸捥岢鰳O高的要求。盡管5G等下一帶通信技術(shù)值得期待,但我們可以做一個(gè)簡(jiǎn)單的類比——在北京,如果所有人的工作場(chǎng)所都在五環(huán)以內(nèi),那么修再多的路,都會(huì)很快被上班族的洪流擁塞掉——因此現(xiàn)實(shí)中,基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)步總是會(huì)滯后于需求的增長(zhǎng)。
其次,當(dāng)數(shù)據(jù)匯聚到云端之后,如此高密度的數(shù)據(jù)計(jì)算和處理對(duì)于摩爾定律和現(xiàn)有的計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)都是巨大的挑戰(zhàn)。與此同時(shí),和高性能計(jì)算伴生的可觀的能耗,也是人們無(wú)法回避的一個(gè)問(wèn)題。
數(shù)據(jù)在云端經(jīng)過(guò)處理和決策,會(huì)將行動(dòng)指令下發(fā)到邊緣端,但在很多追求實(shí)時(shí)性的應(yīng)用場(chǎng)景下這樣的“響應(yīng)”已經(jīng)太遲了。比如當(dāng)今一輛汽車上會(huì)有100個(gè)CPU,無(wú)人駕駛汽車CPU的數(shù)量可能會(huì)達(dá)到300~400個(gè),如果關(guān)鍵的決策都需要數(shù)據(jù)在云上轉(zhuǎn)一圈才形成,后果可能不堪設(shè)想。
最后,難免會(huì)有一些“心存惡意”的數(shù)據(jù)會(huì)在網(wǎng)絡(luò)中游蕩,如果僅在云端設(shè)置一道網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全的防線,這樣的防御策略顯然讓人放心不下。
圖1,經(jīng)典云計(jì)算架構(gòu)(圖片來(lái)源:網(wǎng)絡(luò))
既然云計(jì)算不能給出一份“完美”的答卷,人們自然會(huì)去尋找新的解決方案。如今被作為云計(jì)算“顛覆者”推到前臺(tái)的就是邊緣計(jì)算。故名思議,邊緣計(jì)算就是要在網(wǎng)絡(luò)端點(diǎn)或接近網(wǎng)絡(luò)端點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)邊緣地帶去完成數(shù)據(jù)的計(jì)算和處理,經(jīng)過(guò)邊緣計(jì)算預(yù)處理的數(shù)據(jù)(而非原始數(shù)據(jù))可以有選擇地發(fā)送到云端做“深加工”,也可以根據(jù)需要在邊緣端直接形成決策和響應(yīng)指令。
邊緣計(jì)算這種“去中心化”的分布式計(jì)算架構(gòu),恰恰彌補(bǔ)了云計(jì)算的軟肋:離數(shù)據(jù)源更近,帶寬要求不高,對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施依賴度低,實(shí)時(shí)性強(qiáng),還有利于在網(wǎng)絡(luò)邊緣上構(gòu)筑第一道數(shù)據(jù)安全防線。根據(jù)IDC的預(yù)測(cè),到2021年43%的物聯(lián)網(wǎng)計(jì)算將發(fā)生在邊緣。
圖2,邊緣計(jì)算架構(gòu)(圖片來(lái)源:網(wǎng)絡(luò))
有兩個(gè)有利的技術(shù)因素也在加速邊緣計(jì)算的發(fā)展。一是越來(lái)越強(qiáng)大的嵌入式處理器性能,為邊緣計(jì)算的實(shí)施提供了有力的保障。二是深度學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)的發(fā)展,使得我們可以對(duì)邊緣設(shè)備進(jìn)行訓(xùn)練,讓其具備更強(qiáng)的邊緣智能。
比如??低?/u>在2017年推出的“明眸”人臉識(shí)別系統(tǒng),就采用了邊緣設(shè)計(jì)的理念,在數(shù)據(jù)源頭就近完成數(shù)據(jù)預(yù)處理、存儲(chǔ)和傳輸?shù)确?wù),實(shí)現(xiàn)了更優(yōu)的實(shí)時(shí)性和可靠性。同時(shí),基于邊緣計(jì)算的“刷臉”系統(tǒng),無(wú)需配套機(jī)房、帶寬成本、運(yùn)維成本,因此在部署和應(yīng)用成本方面遠(yuǎn)低于云端智能識(shí)別架構(gòu)。
一些非技術(shù)性的因素也在助長(zhǎng)人們對(duì)邊緣計(jì)算的熱情。崇尚資源“集中”的云計(jì)算發(fā)展到今天,某種意義上已經(jīng)成了“有錢(qián)人”的游戲,后來(lái)者想在價(jià)值鏈中占據(jù)一席之地,越來(lái)越不易。而在人們的想象中,邊緣計(jì)算的“去中心化”也有望體現(xiàn)在價(jià)值鏈的重構(gòu)上,未來(lái)掌握了網(wǎng)絡(luò)邊緣就意味著掌握了新的財(cái)富入口,新的商業(yè)模式成為可能,新的機(jī)會(huì)無(wú)疑會(huì)讓人興奮。
既然邊緣計(jì)算如此“有人緣”,是否意味著從今往后云計(jì)算會(huì)被“邊緣化”呢?顯然不能草率地下此結(jié)論。實(shí)際上從數(shù)據(jù)的角度來(lái)看,邊緣計(jì)算處理的數(shù)據(jù)只是局部的數(shù)據(jù),而云端才有機(jī)會(huì)通覽全局性的數(shù)據(jù),形成完整的洞察,這就是所謂樹(shù)木和森林的區(qū)別。當(dāng)然,在邊緣計(jì)算興起之后,云計(jì)算的角色定位會(huì)發(fā)生變化,“云”不再會(huì)去大包大攬所有的數(shù)據(jù)處理任務(wù),而是會(huì)與邊緣計(jì)算達(dá)成一種分工默契。
業(yè)內(nèi)比較中肯的預(yù)測(cè)是,未來(lái)云端會(huì)擔(dān)負(fù)更多的算法和模型的建立,然后以適當(dāng)?shù)姆绞酵扑偷竭吘壴O(shè)備上,云將成為物聯(lián)網(wǎng)的教學(xué)和培訓(xùn)中心,幫助邊緣設(shè)備通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)等方法發(fā)展更高級(jí)的智能化技能。
有人將這種未來(lái)的計(jì)算架構(gòu)與人類的神經(jīng)系統(tǒng)做了個(gè)類比:云端作為整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)的“大腦”,仍然是更高級(jí)別認(rèn)知、分析和決策的中樞,而邊緣計(jì)算則像是無(wú)處不在的神經(jīng)末梢,它既可以向“大腦”輸送信息,也可以根據(jù)信息做出“反射”等及時(shí)和智能化的響應(yīng)。云計(jì)算和邊緣計(jì)算互為依托,才能構(gòu)建起未來(lái)所需的物聯(lián)網(wǎng)體系。
所以回到文章的標(biāo)題,“云計(jì)算是否會(huì)被顛覆”這個(gè)命題的判斷,也對(duì)也不對(duì)?!皩?duì)”是指?jìng)鹘y(tǒng)意義上集中式云計(jì)算的發(fā)展路徑已經(jīng)走到盡頭了,“不對(duì)”是說(shuō)在邊緣計(jì)算潮流的推動(dòng)下,云計(jì)算將以一種全新的形式存在并繼續(xù)前行。這實(shí)際上可以看成是一次云計(jì)算自我的顛覆和重生?!?/p>
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原文標(biāo)題:2018,云計(jì)算是否會(huì)被顛覆?
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