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          適用于IIoT的邊緣計算設(shè)備

          作者: 時間:2018-03-07 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏

          作者/易曦露 中國嵌入式市場技術(shù)工程師

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/201803/376575.htm

          的一個最重要的趨勢,是越來越多的廠商注意到了邊緣的重要性。在以前的IIoT結(jié)構(gòu)中,IT端通常扮演著更為重要的角色,所有的數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)決策都在云端完成,而設(shè)備端只是用來收集數(shù)據(jù)。因此,以往的架構(gòu)對設(shè)備端并沒有特別高的要求。但對于工業(yè)設(shè)備而言,很多數(shù)據(jù)的分析和處理都具有實時性、低延遲的要求,例如協(xié)同、控制等時間敏感的信號,而數(shù)據(jù)與云端通信的低傳輸速度與帶寬限制,是無法支持這些實時性的要求的。

          因此,“邊緣計算”的概念應(yīng)運而生。邊緣計算是指在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè),融合網(wǎng)絡(luò)、計算、存儲、應(yīng)用核心能力的開放平臺,就近提供邊緣智能服務(wù)。需要強(qiáng)調(diào)的是,真正適用于的“邊緣計算”設(shè)備并不僅僅是傳統(tǒng)的控制器或者網(wǎng)關(guān),而是需要滿足3個必備能力:采集邊緣數(shù)據(jù)、智能的運算能力和可操作的決策反饋。

          首先,“邊緣計算”設(shè)備也應(yīng)該是邊緣側(cè)數(shù)據(jù)采集設(shè)備,數(shù)據(jù)采集是邊緣計算的基礎(chǔ),從工業(yè)設(shè)備到消費電子,一切設(shè)備都是數(shù)據(jù)的來源。

          其次,“邊緣計算”設(shè)備需要有基于機(jī)器學(xué)習(xí)的智能運算能力,尤其是能夠跨越邊緣側(cè)和云端提供智能化的運算能力。對于工業(yè)設(shè)備而言,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)最重要的價值,在于根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)分析設(shè)備的實際運行狀態(tài),通過預(yù)測性維護(hù)的手段,最大程度降低企業(yè)因為非預(yù)期停機(jī)造成的經(jīng)濟(jì)損失。但由于各個不同領(lǐng)域之間的異構(gòu)性,我們難以用一套通用的分析算法運用到所有的工業(yè)設(shè)備中。因此,基于現(xiàn)場海量數(shù)據(jù)模型訓(xùn)練的機(jī)器學(xué)習(xí)成為了最佳的解決方案。良好的運算性能和數(shù)據(jù)管理,也是“邊緣計算”設(shè)備的必要能力。

          第三,“邊緣計算”設(shè)備不僅僅是完成采集和運算,還需要提供可操作的決策反饋。管理層可以根據(jù)數(shù)據(jù)分析獲得相關(guān)決策建議,由執(zhí)行器或者設(shè)備本身直接完成決策過程。這就意味著邊緣設(shè)備需要有連接至決策執(zhí)行系統(tǒng)的開放性。

          邊緣計算將運算分散在靠近數(shù)據(jù)源的近端設(shè)備處理,分擔(dān)云平臺的工作量,具有更高的實時性、效率以及更低的延遲,隨著汽車、工廠資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備、機(jī)器人等工業(yè)設(shè)備連接數(shù)量的指數(shù)型增長,將會有越來越多的工業(yè)應(yīng)用采用邊緣計算。在未來,邊緣計算將與云計算互相協(xié)同,共同助力各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

          的IIoT解決方案

          在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,走的很早,可以說是積累了十余年的經(jīng)驗。從2000年開始,NI 就開始推出針對設(shè)備狀態(tài)在線監(jiān)測的硬件及軟件產(chǎn)品,專門用于重要工業(yè)資產(chǎn)的預(yù)測性維護(hù)。由模塊化的硬件平臺和強(qiáng)大靈活的軟件平臺構(gòu)成的NI整體解決方案能夠有力支撐IIoT領(lǐng)域的技術(shù)變遷,幫助客戶從實驗室直達(dá)量產(chǎn),到目前為止,NI已經(jīng)聯(lián)合生態(tài)系統(tǒng),推出了從設(shè)備端到?jīng)Q策端的完整的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案。

          NI的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)方案解決了邊緣計算最關(guān)鍵的兩個技術(shù)要點:高性能的邊緣節(jié)點,以及專業(yè)的數(shù)據(jù)管理。

          首先,NI為工程師提供高性能的數(shù)據(jù)采集硬件平臺,擔(dān)任設(shè)備端邊緣節(jié)點,可以同時完成對設(shè)備狀態(tài)的數(shù)據(jù)收集與在線預(yù)處理。正如我們之前提到的,對于邊緣節(jié)點而言,最重要的是具有高性能、智能化的采集和運算能力。NI的硬件恰恰能滿足這一要求?;谝訤PGA為核心的硬件架構(gòu),設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)高速的數(shù)據(jù)分析和控制,以及系統(tǒng)的快速部署。此外,采用模塊化的IO接口和開放的系統(tǒng)架構(gòu),能夠輕松的將設(shè)備連接至任意種類的傳感設(shè)備、執(zhí)行器以及第三方系統(tǒng),完成決策反饋。

          其次,在數(shù)據(jù)管理方面,NI也推出了一系列專用的軟件產(chǎn)品,包括企業(yè)級狀態(tài)監(jiān)測軟件InsightCM,分布式系統(tǒng)集中管理軟件SystemLink,海量數(shù)據(jù)管理及分析套件Diadem,以及在去年最新推出的LabVIEW機(jī)器學(xué)習(xí)工具包,能夠在邊緣側(cè)或云端提供專用于垂直工業(yè)領(lǐng)域的集中化數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)挖掘。同時,NI還大力投入機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域,將人工智能這一熱點技術(shù)應(yīng)用到工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)中,通過對邊緣節(jié)點收集到的設(shè)備信息進(jìn)行模型訓(xùn)練和驗證,實現(xiàn)預(yù)測性維護(hù)的優(yōu)化商業(yè)決策,真正實現(xiàn)IT+OT的技術(shù)融合。

          此外,對于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,NI一直在關(guān)注最新的技術(shù)趨勢,并不斷做出創(chuàng)新。例如從2016年起,NI就持續(xù)推出支持TSN(時間敏感網(wǎng)絡(luò))的邊緣節(jié)點設(shè)備,能夠?qū)崿F(xiàn)納秒級別的同步精度,并且不受傳輸距離的影響,支持幾百米的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點部署完全不在話下,特別適用于較大規(guī)模的分布式系統(tǒng)中設(shè)備之間的同步。對最新技術(shù)的投入也讓NI在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)分布式測量領(lǐng)域更進(jìn)一步。

          在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的浪潮中,NI聯(lián)合眾多合作伙伴,共同完善整個IIoT的系統(tǒng)架構(gòu),在多個細(xì)分垂直行業(yè)都已具有成功案例,例如在能源電力領(lǐng)域,中廣核借助NI的平臺搭建了針對核電站設(shè)備的在線監(jiān)測和維護(hù)系統(tǒng),實現(xiàn)了對應(yīng)急柴油機(jī)組高達(dá)180通道的在線監(jiān)測。而在軌道交通領(lǐng)域,中國中車四方機(jī)車也與NI合作,完成了針對高鐵軸承的分布式監(jiān)測及預(yù)測性維護(hù)。在這些落地方案中,NI的解決方案覆蓋了從設(shè)備端,到廠級服務(wù)器,再到企業(yè)級服務(wù)器和云端的完整范圍,為工業(yè)企業(yè)提供端到端的系統(tǒng)互聯(lián)。而未來,我們也希望將這一方案應(yīng)用到更多的領(lǐng)域中,為企業(yè)創(chuàng)造更大的工業(yè)價值。



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