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大白话聊透人工智能一文读懂边缘AI平台真的不难

在科技飞速发展的今天人工智能(AI)已经渗透到我们生活的方方面面。

从智能手机的语音助手到自动驾驶汽车的智能决策AI的身影无处不在。

而随着物联网(IoT)设备的爆发式增长数据量呈指数级上升传统的云计算模式开始面临挑战。

在这样的背景下边缘AI平台应运而生它就像是一座桥梁连接着终端设备与云端为我们带来更高效、更智能的体验。

接下来咱们就用最通俗易懂的大白话深入了解一下边缘AI平台到底是什么它又有着怎样的神奇之处。

一、边缘AI平台是什么?为啥它很牛? (一)边缘AI平台的基础概念 先来说说啥是边缘AI平台。

想象一下你住在一个特别大的小区里小区里有很多户人家。

每一户人家就好比是一个终端设备比如你的手机、家里的智能摄像头、智能音箱等等。

这些设备每天都会产生各种各样的数据像你用手机拍的照片、摄像头拍到的画面、音箱接收到的语音指令。

以前呢这些设备产生的数据都要送到小区外面很远的一个大的数据中心(这就好比是传统的云计算中心)去处理。

数据送过去处理完再传回来这一来一回可花不少时间就像你寄个快递从你家寄到很远的地方再寄回来得等好几天。

而且如果同时有很多户人家都把数据往这个大的数据中心送网络就会很拥挤就像很多车都挤在一条路上容易堵车。

这时候边缘AI平台就登场啦!它就像是在小区里面每个单元楼下面都设置了一个小型的数据处理站。

这些终端设备产生的数据不用再大老远地送到外面的大的数据中心去处理在小区里面的这个小型数据处理站就能处理。

这样做的好处可太多了最明显的就是快!数据不用跑那么远处理速度一下子就提上去了就像你在小区楼下的便利店买东西马上就能拿到不用跑去很远的大超市。

所以简单来说边缘AI平台就是把AI的计算和处理能力放到离数据产生源头更近的地方也就是网络的边缘让数据能在本地快速处理不用老是依赖远处的云计算中心。

(二)边缘AI平台的优势 1. 低延迟:这可是边缘AI平台最突出的优势之一。

咱们还拿自动驾驶汽车来举例汽车在行驶过程中车上的传感器会不断收集周围环境的数据比如前方有没有障碍物、旁边有没有其他车辆。

如果用传统的云计算模式这些数据要传到很远的云端去处理等处理结果传回来汽车可能都已经撞到障碍物了。

但有了边缘AI平台数据在汽车本地就能快速处理汽车能马上做出刹车或者避让的动作大大提高了行车的安全性。

又比如玩VR游戏的时候要是画面加载和响应有延迟那体验可就太差了感觉就像在做梦一样不真实。

而边缘AI平台能让VR设备在本地快速处理数据让游戏画面又流畅又及时响应你的动作给你身临其境的感觉。

2. 隐私保护:现在大家都越来越注重隐私了。

很多设备产生的数据都是很敏感的像医疗设备采集的个人健康数据、智能摄像头拍到的家里的画面。

如果这些数据都要送到云端去处理就存在数据泄露的风险就像你把自己的隐私都暴露给别人看了。

但边缘AI平台可以在本地处理这些数据不用把数据传到云端就像是把隐私锁在了自己家里大大降低了数据泄露的风险。

3. 节省带宽:想想看一个城市里有那么多的监控摄像头每天都要产生海量的视频数据。

要是把这些视频数据都传到云端去处理那得需要多大的网络带宽啊就像一条小水管要同时流很多很多的水根本忙不过来。

而边缘AI平台可以在摄像头本地对视频数据进行分析处理比如只把识别出的异常情况的数据传到云端这样就大大减少了需要传输的数据量节省了网络带宽就像是把大水管换成小水管也能轻松应对。

4. 可靠性高:在一些网络不好的地方比如偏远山区或者地下停车场网络经常会不稳定甚至中断。

如果设备依赖云端来处理数据那在网络不好的时候就没办法正常工作了。

但边缘AI平台可以在本地独立处理数据就算网络断了也不受影响就像一个人就算和外界失去联系也能自己照顾好自己。

二、深入了解网宿科技的边缘AI平台 (一)平台架构与驱动模式 网宿科技的边缘AI平台采用了一种很厉害的架构就像盖房子一样有稳固的根基和清晰的结构。

它以“边缘算力底座 + AI引擎”双轮驱动有一个“资源 - 模型 - 服务 - 应用”四层能力矩阵。

1. AI资源层:这是整个平台的基础就像是房子的地基。

它提供了高性能计算、网络和存储资源。

这些资源就像是一个个小助手能帮助数据快速地在平台里流转起来。

比如当你用智能摄像头拍摄视频时AI资源层的存储资源可以先把视频数据快速存起来然后计算资源就可以对这些数据进行初步的处理网络资源则负责把处理好的数据送到下一个环节。

基于边缘云原生架构搭建的Serverless平台就像是一个超级智能的空间它可以为上层服务提供秒级弹性伸缩与高可用环境。

啥意思呢?比如说突然有很多人同时使用某个AI应用对资源的需求一下子就增加了这时候Serverless平台就能像变形金刚一样马上把自己的空间变大提供更多的资源来满足需求;等使用的人少了它又能把空间变小节省资源。

这样就能保证AI应用一直能稳定、高效地运行。

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