霧計(jì)算”是一種面向物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的分布式計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施,可將計(jì)算能力和數(shù)據(jù)分析應(yīng)用擴(kuò)展至網(wǎng)絡(luò)“邊緣”,它使客戶能夠在本地分析和管理數(shù)據(jù),從而通過聯(lián)接獲得即時(shí)的見解。
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最初“霧計(jì)算”這個(gè)名字還是由美國紐約哥倫比亞大學(xué)的斯特爾佛教授(Prof. Stolfo)起的,不過他當(dāng)時(shí)的目的是利用“霧”來阻擋黑客入侵。顯然,這與我們現(xiàn)在所講的“霧計(jì)算”有著巨大的差距。
我們現(xiàn)在所熟知的“霧計(jì)算”這個(gè)概念是由思科首創(chuàng),到了2015年11月,ARM、戴爾、英特爾、微軟等幾大科技公司以及普林斯頓大學(xué)加入了這個(gè)概念陣營,并成立了非盈利性組織OpenFog Consortium (開放霧聯(lián)盟),旨在推廣和加快開放霧計(jì)算的普及,促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。
根據(jù)思科對(duì)于“霧計(jì)算”的定義,“霧計(jì)算”是一種面向物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的分布式計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施,可將計(jì)算能力和數(shù)據(jù)分析應(yīng)用擴(kuò)展至網(wǎng)絡(luò)“邊緣”,它使客戶能夠在本地分析和管理數(shù)據(jù),從而通過聯(lián)接獲得即時(shí)的見解。
根據(jù)定義,我們了解到,“霧計(jì)算”時(shí)一種對(duì)“云計(jì)算”概念的延伸,而它主要使用的是邊緣網(wǎng)絡(luò)中的設(shè)備,這些設(shè)備可以是傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(早已部署在網(wǎng)絡(luò)中的路由器、交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)等等),也可以是專門部署的本地服務(wù)器。
對(duì)于“云計(jì)算”與“霧計(jì)算”的本質(zhì)區(qū)別,有一句話形容的非常貼切:云在天空飄浮,高高在上,遙不可及,刻意抽象;而霧卻現(xiàn)實(shí)可及,貼近地面,就在你我身邊。
“霧計(jì)算”的優(yōu)勢
說到“霧計(jì)算”的優(yōu)勢,那就不得不先提一下“云計(jì)算”的缺陷。集中式的“云計(jì)算”允許人們高效、廉價(jià)地分享昂貴服務(wù)器資源,減輕企業(yè)用戶的負(fù)擔(dān)。但是,這也意味著每一個(gè)人都在共享一個(gè)數(shù)據(jù)中心,要想進(jìn)行更高效的運(yùn)用,企業(yè)就需要建設(shè)超大型數(shù)據(jù)中心,而這就要求企業(yè)購買造價(jià)高昂的服務(wù)器。此外,“云計(jì)算”對(duì)服務(wù)器的高要求也給服務(wù)提供商造成了很大的壓力。而且,隨著依賴云計(jì)算的智能設(shè)備越來越多的出現(xiàn),從云端到移動(dòng)設(shè)備的數(shù)據(jù)傳輸也變得越來越擁擠,從而引發(fā)了一個(gè)新問題。
這時(shí),分布式的“霧計(jì)算”的出現(xiàn)就彌補(bǔ)了集中式計(jì)算在這方面問題的不足。因?yàn)椤办F計(jì)算”在地理上分布更為廣泛,而且具有更大范圍的移動(dòng)性,這些能夠讓它適應(yīng)如今越來越多不需要進(jìn)行大量運(yùn)算的智能設(shè)備,在數(shù)據(jù)傳輸速度上遠(yuǎn)勝“云計(jì)算”。
而具體來講,“霧計(jì)算”主要有以下幾個(gè)優(yōu)勢:
極低時(shí)延。這對(duì)于目前正在蓬勃發(fā)展中的物聯(lián)網(wǎng)有著十分重要的意義,除此之外,網(wǎng)上游戲、視頻傳輸、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等也都需要極低的時(shí)延。
遼闊的地理分布。這正好與集中在某個(gè)地點(diǎn)的云計(jì)算(數(shù)據(jù)中心)形成強(qiáng)烈的對(duì)比。例如,如果需把信息和視頻發(fā)送到高速移動(dòng)的汽車時(shí),可以沿著高速公路一路上設(shè)置無線接入點(diǎn)。此外,一旦某一區(qū)域的服務(wù)發(fā)生異常,用戶也可快速的轉(zhuǎn)移到另一個(gè)鄰近區(qū)域。
帶有大量網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的大規(guī)模傳感器網(wǎng)絡(luò),用來監(jiān)控環(huán)境。智能電網(wǎng)本身就是一種帶有計(jì)算和存儲(chǔ)資源的大規(guī)模分布式網(wǎng)絡(luò),可以作為“霧計(jì)算”很好的應(yīng)用例子。
支持高移動(dòng)性。對(duì)于霧計(jì)算來說,手機(jī)和其他移動(dòng)設(shè)備可以互相之間直接通信,信號(hào)不必到云端甚至基站去繞一圈,因此可以支持很高的移動(dòng)性。
“霧計(jì)算”并不是炒作
在“霧計(jì)算”這個(gè)概念出來的時(shí)候,許多人都說這是一種炒作,但事實(shí)并不是如此?!办F計(jì)算”只是對(duì)“云計(jì)算”的一種延伸,并不是對(duì)“云計(jì)算”的一個(gè)取代。
在功能上面,“霧計(jì)算”相當(dāng)于一個(gè)可以頻繁使用的“數(shù)據(jù)庫”,而“云計(jì)算”就是一個(gè)用于長期存儲(chǔ)文件的“文件室”。在搜尋信息方面,不管是速度,還是利用率,數(shù)據(jù)庫明顯比文件室具有更大的優(yōu)勢。而在數(shù)據(jù)豐富方面,“霧計(jì)算”也可以從“云計(jì)算”平臺(tái)進(jìn)行獲取,相信在數(shù)據(jù)分享終端減少之后,“云計(jì)算”平臺(tái)的數(shù)據(jù)傳輸速度相比于之前應(yīng)該快樂許多?;诖?,“云”與“霧”可以說是一種相輔相成的關(guān)系。
此外,云計(jì)算的使用需要大量帶寬,而無線網(wǎng)絡(luò)帶寬有限。相比之下“霧計(jì)算”所需的帶寬量就少得多了,它在原則上可使傳輸?shù)臄?shù)據(jù)“旁路”,即從互聯(lián)網(wǎng)邊上繞過去,使這些數(shù)據(jù)盡可能本地化。最有價(jià)值的數(shù)據(jù)仍然可以通過“云計(jì)算”平臺(tái)來傳輸,但是大部分的數(shù)據(jù)流量可以從這些網(wǎng)絡(luò)中分流出去,從而大大減輕了云網(wǎng)絡(luò)的流量負(fù)擔(dān)。另外,對(duì)本地?cái)?shù)據(jù)的使用也可節(jié)省大量成本。
霧計(jì)算的概念在2011年被人提出,并非是些性能強(qiáng)大的服務(wù)器,而是由性能較弱、更為分散的各種功能計(jì)算機(jī)組成,滲入電器、工廠、汽車、街燈及人們生活中的各種物品。霧計(jì)算是介于云計(jì)算和個(gè)人計(jì)算之間的,是半虛擬化的服務(wù)計(jì)算架構(gòu)模型,強(qiáng)調(diào)數(shù)量,不管單個(gè)計(jì)算節(jié)點(diǎn)能力多么弱都要發(fā)揮作用。
霧計(jì)算有幾個(gè)明顯特征:低延時(shí)、位置感知、廣泛的地理分布、適應(yīng)移動(dòng)性的應(yīng)用,支持更多的邊緣節(jié)點(diǎn)。這些特征使得移動(dòng)業(yè)務(wù)部署更加方便,滿足更廣泛的節(jié)點(diǎn)接入。
與云計(jì)算相比,霧計(jì)算所采用的架構(gòu)更呈分布式,更接近網(wǎng)絡(luò)邊緣。霧計(jì)算將數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)處理和應(yīng)用程序集中在網(wǎng)絡(luò)邊緣的設(shè)備中,而不像云計(jì)算那樣將它們幾乎全部保存在云中。數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)及處理更依賴本地設(shè)備,而非服務(wù)器。所以,云計(jì)算是新一代的集中式計(jì)算,而霧計(jì)算是新一代的分布式計(jì)算,符合互聯(lián)網(wǎng)的"去中心化"特征。
以智能交通燈為例。智能交通燈需要對(duì)車流量信息進(jìn)行采集、并與一些傳感器不斷交互,進(jìn)行計(jì)算并實(shí)時(shí)做出判斷,改變信號(hào)燈變換周期和時(shí)序,從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)指揮交通。如果將信息傳到云計(jì)算中心計(jì)算后再回傳,顯然不及時(shí)且可能出錯(cuò),而霧計(jì)算則可為智能交通燈提供就近的實(shí)時(shí)計(jì)算。相關(guān)數(shù)據(jù)聚合之后再發(fā)送到云計(jì)算中心做進(jìn)一步的全景和長期的數(shù)據(jù)分析。
對(duì)于“霧計(jì)算”也有質(zhì)疑的聲音。
有些人認(rèn)為霧計(jì)算是一種炒作,甚至還有人調(diào)侃地提出了“霾計(jì)算”。但是不可否認(rèn)霧計(jì)算在產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界都受到了重視。
Business Insider的優(yōu)質(zhì)搜索服務(wù)“BI智能”預(yù)測,在2020年,企業(yè)和政府將有58億個(gè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備會(huì)使用霧計(jì)算。思科已經(jīng)發(fā)布了多款與霧計(jì)算相關(guān)路由器、存儲(chǔ)等物聯(lián)網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品,投資混合數(shù)據(jù)中心和霧計(jì)算;推出基于霧計(jì)算的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用管理模塊、萬物互聯(lián)軟件及服務(wù)套件,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)獲取和處理。安謀國際、思科、戴爾、英特爾、微軟及普林斯頓大學(xué)邊緣實(shí)驗(yàn)室共同成立霧計(jì)算聯(lián)盟,該聯(lián)盟探索建立霧計(jì)算框架和架構(gòu),研究分散式運(yùn)算、網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)及物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)技術(shù),加速霧計(jì)算應(yīng)用。
在云計(jì)算架構(gòu)中,集中式服務(wù)器負(fù)責(zé)整個(gè)應(yīng)用程序或設(shè)備所需的計(jì)算。然而,與物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)遵循同樣的原則變得越來越麻煩。物聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)系統(tǒng)可以分解為四個(gè)組成部分:數(shù)據(jù)、東西、人和過程。在數(shù)據(jù)層面,我們意識(shí)到,盡管龐大的數(shù)據(jù)量正在從連接的設(shè)備產(chǎn)生,大部分?jǐn)?shù)據(jù)是暫時(shí)性的,即數(shù)據(jù)的價(jià)值產(chǎn)生后幾分鐘內(nèi)就消失了。因此,處理這些數(shù)據(jù),從數(shù)據(jù)中提取的價(jià)值,數(shù)據(jù)的生產(chǎn)和存儲(chǔ)的各種分析需求是完全不同的學(xué)科。
處理數(shù)據(jù)并從中提取智能信號(hào)需要計(jì)算推送到本地節(jié)點(diǎn)設(shè)備。為了進(jìn)行這個(gè)過程,這些設(shè)備配備了最低限度的計(jì)算能力和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)施。在計(jì)算之后,只有豐富而簡明的可重用數(shù)據(jù)被傳回云端。如果我們要在物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)繼續(xù)利用云計(jì)算,縮放的同時(shí)保持它的可行,那么解決方案和基礎(chǔ)設(shè)施將成為一個(gè)緊迫的瓶頸。此外,隨著云計(jì)算架構(gòu)到位,從設(shè)備傳輸如此龐大的數(shù)據(jù)量到云端,然后處理和提取數(shù)據(jù)的所有設(shè)備所需要龐大的存儲(chǔ)和計(jì)算資源將使網(wǎng)絡(luò)癱瘓。
云計(jì)算顯然不是物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)的一個(gè)可行的選擇,隨著霧計(jì)算到位,計(jì)算能力被推向極端的邏輯結(jié)束,從而使設(shè)備自我決定維持在一定程度上的智能水平。由于只有豐富和簡明的數(shù)據(jù)發(fā)送到服務(wù)器,因此集中的服務(wù)器上的存儲(chǔ)和計(jì)算負(fù)載可以減少到很小,可以更快地實(shí)現(xiàn)結(jié)果,且通信速度也很快。
霧(邊緣)計(jì)算模型將原有的云計(jì)算中心的部分或全部計(jì)算任務(wù)遷移到數(shù)據(jù)源的附近執(zhí)行,根據(jù)大數(shù)據(jù)的3V特點(diǎn),即數(shù)據(jù)量(Volume)、時(shí)效性(Velocity)、多樣性(Variety),通過對(duì)比云計(jì)算模型為代表的集中式大數(shù)據(jù)處理和霧(邊緣)計(jì)算為代表的邊緣式大數(shù)據(jù)處理,可以看出霧計(jì)算的優(yōu)勢。邊緣式大數(shù)據(jù)處理時(shí)代,數(shù)據(jù)類型更加復(fù)雜多樣,數(shù)據(jù)處理的實(shí)時(shí)性要求更高,數(shù)據(jù)量也超過ZB級(jí),邊緣計(jì)算可以提高數(shù)據(jù)傳輸性能,保證處理實(shí)時(shí)性,降低云計(jì)算中心的負(fù)載。
霧計(jì)算的應(yīng)用前景廣泛
以一個(gè)制造業(yè)案例為例,假設(shè)大型公司在印度建立了工廠生產(chǎn)清潔劑。想象整個(gè)流程中一個(gè)這樣的機(jī)器——攪拌機(jī)(垂直或水平攪拌機(jī)),它吸收不同的原料,并將它們進(jìn)行攪拌,在制造過程中生產(chǎn)出合成混合物。攪拌機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)原理是以預(yù)設(shè)的轉(zhuǎn)速定時(shí)旋轉(zhuǎn),攪拌機(jī)筒吸收到不同的原材料,其運(yùn)轉(zhuǎn)會(huì)耗費(fèi)一定量的能源。
如果我們利用物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng),讓這個(gè)設(shè)備成為“智能攪拌機(jī)”會(huì)怎樣?攪拌機(jī)安裝的大量傳感器為各種參數(shù)捕捉數(shù)據(jù),然后數(shù)據(jù)傳回服務(wù)器(云)進(jìn)行后續(xù)分析。如何提供功率消耗的效率?這就是與霧計(jì)算的聯(lián)系。以前考慮的物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)是利用云存儲(chǔ)和分析數(shù)據(jù)做出決定,但是為了讓資產(chǎn)/機(jī)器成為“智能設(shè)備”,我們需要霧計(jì)算架構(gòu),也就是增加本地實(shí)時(shí)計(jì)算數(shù)據(jù)流的能力,并向歷史信號(hào)學(xué)習(xí)幫助機(jī)器做出決策來改善結(jié)果。這將是一個(gè)利用機(jī)器學(xué)習(xí)優(yōu)化機(jī)器功耗,搭建霧計(jì)算網(wǎng)絡(luò)的場景。
基于這些自主學(xué)習(xí)規(guī)則,通過增加和降低設(shè)置來保持在最佳能耗模式,機(jī)器可以調(diào)整操作參數(shù)。當(dāng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆贫?,云端用新?shù)據(jù)組更新機(jī)器學(xué)習(xí)模型,那么數(shù)據(jù)規(guī)則和(自主)學(xué)習(xí)就可以更新了。一旦更新,它會(huì)被推回邊緣,邊緣節(jié)點(diǎn)利用更新模型來更新規(guī)則,進(jìn)一步改善結(jié)果。
如今我們可以看到在運(yùn)算設(shè)備上更現(xiàn)實(shí)也更個(gè)人化的霧計(jì)算,例如筆記本、智能手機(jī)、智能手表和平板電腦。最普遍的例子是Windows 10的重啟管理器。在自動(dòng)下載更新后,系統(tǒng)學(xué)習(xí)用戶使用模式可以計(jì)算出最合適的重啟系統(tǒng)和安裝更新的時(shí)間。在產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方面,利用邊緣計(jì)算架構(gòu),將計(jì)算推向邊緣節(jié)點(diǎn)(網(wǎng)絡(luò)的邏輯極端),這賦予了機(jī)器感知實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的能力,可以立即采取措施減少商業(yè)損失。
在之前的商業(yè)用例中,改善能耗只是可能改善的結(jié)果之一。邊緣計(jì)算還可以用于進(jìn)行各種即時(shí)的優(yōu)化處理,例如緩解資產(chǎn)故障或提高產(chǎn)出質(zhì)量;學(xué)習(xí)一個(gè)規(guī)則使機(jī)器會(huì)自動(dòng)做出決策來更改操作設(shè)置來避免故障或改善結(jié)果質(zhì)量。簡而言之,通過推動(dòng)計(jì)算邊緣化,我們也將智能推到邊緣,因此讓設(shè)備或資產(chǎn)能夠做出自主決策來改善結(jié)果,并成為智能設(shè)備。未來霧計(jì)算將與云計(jì)算相輔相成、有機(jī)結(jié)合,為萬物互聯(lián)時(shí)代的信息處理提供更完美的軟硬件支撐平臺(tái)。
分享名稱:霧計(jì)算未來如何?是否將對(duì)云計(jì)算起到補(bǔ)充作用?
本文來源:http://www.rwnh.cn/article42/sgphc.html
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