“通过本地化的数据计算 , 可有效减少数据传输的负载 , 提升数据处理效率 , 这是雾计算的特点之一 。 ”杨旸以火灾救援机器人为例进行解释 , 当机器人进入救援现场 , 首先用激光扫描现场地形 , 然后进行数据处理 , 建立现场地图 , 最后才能采取搜救行动 。 由于现场采集的数据量较大 , 如果将全部数据传送到云端进行处理 , 难以及时作出反应 。 此时 , 倘若在救援现场附近 , 临时布置雾计算节点 , 便可使机器人具备强大的信息处理能力 , 实现快速响应 。
谈及雾计算的优势时 , 罗喜良分析道 , 雾计算通过利用本地计算资源 , 可有效降低服务的响应时间、通信带宽和运营成本;通过以用户为中心的协同服务架构 , 可有效提升服务的灵活性、个性化和拓展性;通过减少海量数据的长距离传输 , 可以有效增强服务的安全性和可靠性;通过开放共享的网络资源和商业模式 , 可以有效加快服务的智能化演进和附加价值生成 。
【“云”后“雾”来 计算服务新生代登场】在罗喜良看来 , 如同人类社会和组织机构中的资源分布情况、能力权限分级和决策控制机制 , 雾计算充分利用各种网络中多层次网元节点的计算、通信和存储资源 , 积少成多 , 积极发挥不同位置、不同层次节点的能力、优势和作用 , 通过全面协作和利益共享 , 实现和保障各个领域的物联网应用和服务的实时性、智能化和高效率 。
前景广阔 , 但面临诸多应用障碍
当前 , 雾计算技术的研究开发和标准化工作才刚刚开始 。 未来 , 雾计算将在哪些领域展开应用也是大家十分关心的问题 。
对此 , 杨旸介绍 , 雾计算技术的实际应用领域主要包括:对服务响应的端到端时延性能有上限要求的网联汽车和无人机遥控;对实时数据的网络传输速率有下限要求的3D虚拟现实游戏和自动驾驶汽车;对连接可靠性和服务安全性有严苛要求的工业控制系统和智慧城市管理系统 。
云计算、大数据给人们生活带来的便利显而易见 。 “同样 , 随着雾计算技术的不断发展成熟和普及应用 , 智能物联网将越来越便捷、越来越贴近人类社会的组织架构和决策机制 , 从而能用更自然和人们更熟悉的方式为每个人提供触手可及、无处不在的智能服务 。 ”杨旸说 。
杨旸举例说 , 如今在个人运算设备上 , 例如笔记本、智能手机、智能手表和平板电脑 , 我们已经能看到雾计算和边缘计算技术的初步应用 。 比如 , Windows 10的重启管理器就是典型案例之一 。 在自动下载更新后 , Windows 10系统可以自主学习用户使用模式 , 进而计算出最合适的重启系统和安装更新的时间 。
提供便利之外 , 雾计算技术也面临着诸多挑战 。 在杨旸看来 , 此次标准的出台和落地 , 将积极推动雾计算技术的研发和产业化进程 , 促进越来越多大规模、复杂型、工业化的物联网应用和服务进入智能化的新阶段 。 但与此同时 , 从技术概念、标准的提出 , 到真正走向推广应用 , 雾计算还要跨过许多沟沟坎坎 。
“‘以用户为中心’和‘面向服务需求’是雾计算的核心优势和特点 , 但在分析评估系统性能、服务效率和用户体验时 , 我们必须同时考虑网络通信速度、计算效率和存储能力对智能服务的支持和约束情况 , 需要综合利用多学科、多维度的基础理论进行分析和联合优化 , 这是开展相关研究的主要理论难题和障碍 。 ”
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