邊緣計算在2017年、2018年被炒作的很熱,進入2019年感覺邊緣計算的熱度有所下降。邊緣計算在物聯(lián)網(wǎng)的框架中非常重要、也非常復雜,邊緣計算的完善需要不斷探索、不斷驗證。
在2016年初,就意識到邊緣計算的重要性,借鑒生物學的經(jīng)驗,對邊緣計算進行了深度思考后,做了很多類比。
但最先發(fā)表的類比是:將手指碰到火,手指縮回的處理的方式,可以類比物聯(lián)網(wǎng)在邊緣計算的處理方式。
這個類比被一個比較有影響力的媒體引用,并沒有注明借鑒我的觀點,經(jīng)過溝通后,這個媒體將邊緣計算的比喻改為用人處理“眉毛著火”的機制,是邊緣計算的處理方式。
本文通過討論眉毛著火與手指遇火,處理方式的不同,來討論邊緣計算的兩種實現(xiàn)方式。
眉毛著火與手指遇火的處理方式是不同的。
人的眉毛著火,人處理的機制是什么呢?如果眉毛著火,人是通過擠眉弄眼這樣動用眉毛周邊的肌肉群來處理,還是用手等靈活的器官幫忙撲火?
眉毛周邊的肌肉,在眉毛著火之后,是會有反應,但僅是受痛后的收縮,而不會有滅火的效果。眉毛著火之后,最快的是借助手臂的輔助,利用外力將眉毛的火撲滅。眉毛與手屬于不同的脊神經(jīng)反映群,眉毛著火引起手的反應,必須經(jīng)過大腦來協(xié)同。流程是:眉毛著火反饋到大腦,大腦指揮手處理。
類比與物聯(lián)網(wǎng)的處理:設(shè)備遇到緊急情況,反饋到云計算中心,云計算中心調(diào)用其他設(shè)備處理。
這種處理方式還是云計算中心為主的控制方式。
手指遇火的處理機制:手指遇火,手指感到疼痛后,手指附近肌肉立即收縮。之后大腦才感覺到疼痛。
物聯(lián)網(wǎng)的類似處理:設(shè)備遇到緊急情況,直接用邊緣測的邏輯處理后,上報到云計算中心。
不過說眉毛著火,就不是邊緣計算機制也不嚴謹。眉毛著火也有一種情況是邊緣計算的處理機制:就是一個人,天天眉毛都著火,第一天著火,經(jīng)過大腦控制手來把問題解決了;第二天眉毛又著火,又經(jīng)過大腦控制手把問題解決了;經(jīng)過了很多次之后,這個人的大腦就認為,眉毛著火這件事是常態(tài),以后不需要大腦處理,直接將處理的權(quán)力交給了脊神經(jīng)。從此以后,眉毛再著火,就不經(jīng)過大腦處理,而手直接通過脊神經(jīng)控制,直接處理。
手指碰到火的模式,屬于人低級神經(jīng)處理系統(tǒng)的非條件反射,這個處理機制是已經(jīng)存在的。
眉毛著火的模式,正常情況下必須經(jīng)過高級神經(jīng)處理的。但如果某些人一定要用眉毛著火來類比邊緣計算,那么可以想象這個人經(jīng)常眉毛著火,最后形成了條件反射,條件反射就不需要通過高級神經(jīng)處理,屬于邊緣計算處理機制。
邊緣計算的兩種機制
類比于生物的非條件反射和條件反射,邊緣計算有兩種處理機制:
1、固定邏輯的處理方式;
2、人工智能的處理方式。
人的手指遇到火的處理機制,是人在進化過程中,不斷進化出來的固有規(guī)律:在遇到疼痛時,附近肌肉會收縮。這個反饋在絕大多數(shù)的情況下,對人而言是可以避免傷害的。這樣就把這個機制固化下來。是固定邏輯的處理方式。
人有很多時候?qū)W習的很多處理經(jīng)驗是會固定在低級神經(jīng)系統(tǒng)。比如我們上學的時候?qū)W的廣播體操,在學習廣播體操的時候,我們是需要動腦去學習,去記憶體操每一節(jié)的動作。在學會體操之后,我們每天上學都做一遍操,久而久之,我們做操的時候,就不用動腦筋,到了那個動作的時候,自然而然就能夠記住。
這種模式就是人工智能的處理模式:很多處理的決策機制在云計算中心,邊緣測的人工智能技術(shù),學習云計算處理的模式,發(fā)現(xiàn)每一次云計算的處理模式都是類似的時候,就將決定權(quán)下放到邊緣測。這種處理模式就是人工智能的處理模式。
未來邊緣計算的發(fā)展需要循序漸進
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是經(jīng)過實踐逐步完善的。邊緣計算的發(fā)展也需要逐步完善。雖然邊緣計算未來會復雜,但在實踐中,需要根據(jù)需求逐步發(fā)展功能。
有一些應用,理論已經(jīng)非常完善,處理邏輯非常清晰,這樣的應用,在邊緣測處理機制,可以通過寫程序的模式固定。
而有一些應用,沒有理論支撐,需要通過實踐逐步摸索處理機制,這就需要借助云計算的大數(shù)據(jù),通過人工智能不斷學習處理機制,這個時候就需要人工智能的技術(shù),逐步學習處理機制,逐步由云計算處理,過渡到邊緣處理。
邊緣計算的發(fā)展,首先以解決難題開始切入。當完善之后,要支持不同的模式。
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原文標題:物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢之三(2019)
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