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物聯(lián)網(wǎng)新時(shí)代下,如何將機(jī)器學(xué)習(xí)引入邊緣計(jì)算

獨(dú)愛72H ? 來源:InfoQ ? 作者:佚名 ? 2019-11-01 17:09 ? 次閱讀
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(文章來源:InfoQ)

云計(jì)算對(duì)傳統(tǒng) IT 架構(gòu)的顛覆性變革,到 AI 構(gòu)建模型與算法的智能世界,再到萬物互聯(lián)的 IoT 悄然崛起,云計(jì)算以排山倒海之勢(shì)拉動(dòng)著 IT 產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,而人工智能物聯(lián)網(wǎng)也一直都是社會(huì)普遍關(guān)注的焦點(diǎn)話題。

值得注意的是,近兩年,與我們生活息息相關(guān)的智能服務(wù)隨處可見,但其底層的 AI 技術(shù)或者說機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)卻已擁有著超過 50 年的悠久歷史。要說“人工智能”為何在近幾年才逐步走近人們的生活,這與云計(jì)算有著密切聯(lián)系。2006 年云計(jì)算的誕生,預(yù)示著人工智能拐點(diǎn)的到來,數(shù)據(jù)量越來越大,計(jì)算能力越來越強(qiáng),過去不實(shí)用的 AI 技術(shù)到了 2006 年也都逐步進(jìn)入實(shí)用階段,可以說,是云計(jì)算讓 AI 技術(shù)更加接近企業(yè)與消費(fèi)者,并不斷利用 AI 技術(shù)驅(qū)動(dòng)著產(chǎn)業(yè)變革。

技術(shù)發(fā)展總是相互貫通的,隨著數(shù)十億的智能設(shè)備在住房、工廠、醫(yī)院、汽車等地普及開來,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的興起必然是這個(gè)時(shí)代的又一場(chǎng)革命。隨著物聯(lián)網(wǎng)在各行各業(yè)的推廣應(yīng)用,我們急需一個(gè)解決方案來收集、處理、存儲(chǔ)這些物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備所產(chǎn)生的龐雜數(shù)據(jù),而云計(jì)算平臺(tái)正是分析加工這些海量數(shù)據(jù)與連接的技術(shù)基石。同時(shí),IoT 通常會(huì)在邊緣端對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理和控制,很多的數(shù)據(jù)需在邊緣進(jìn)行實(shí)時(shí)決策,這就對(duì)邊緣設(shè)備的智能化提出了更高的要求。

邊緣計(jì)算意味著把云計(jì)算的資源、計(jì)算、存儲(chǔ)等能力帶到更接近用戶的本地邊緣設(shè)備中,大量計(jì)算可以在本地直接處理,而無需把所有數(shù)據(jù)都發(fā)送到云端,實(shí)現(xiàn)本地事件的更快響應(yīng)。事實(shí)上,要想確保 IoT 應(yīng)用程序能夠快速響應(yīng)本地事件,則必須以非常低的延遲獲得推理結(jié)果,但這時(shí)如果把數(shù)據(jù)發(fā)送至云端,再等待云端的推理決策,這個(gè)過程就很難滿足一些業(yè)務(wù)場(chǎng)景的需求。

但是,僅使用云計(jì)算來部署人工智能的方式,與將云計(jì)算與邊緣計(jì)算有效結(jié)合起來應(yīng)用人工智能的方式截然不同。數(shù)據(jù)科學(xué)家依靠云計(jì)算來攝取和存儲(chǔ)大量數(shù)據(jù)集,并識(shí)別數(shù)據(jù)中的模式和關(guān)系,在建立模型的整個(gè)過程中,訓(xùn)練和優(yōu)化機(jī)器學(xué)習(xí)模型需要大量計(jì)算資源,因此與云計(jì)算是天然良配。

而實(shí)際上,最終的、經(jīng)過優(yōu)化的機(jī)器學(xué)習(xí)模型在推理的過程中并不需要太多的資源。所以為了確保 IoT 應(yīng)用程序以非常低的延遲獲得推理結(jié)果,我們就可以把訓(xùn)練放在云端,推理放在邊緣側(cè),以達(dá)到利用云端去訓(xùn)練機(jī)器學(xué)習(xí)模型,利用邊緣設(shè)備實(shí)時(shí)進(jìn)行推理,甚至在沒有互聯(lián)網(wǎng)的環(huán)境中產(chǎn)生數(shù)據(jù)時(shí),也能實(shí)現(xiàn)高速響應(yīng)業(yè)務(wù)變化并作出決策。

廣闊的市場(chǎng)前景,潛在的應(yīng)用范圍,毋庸置疑,人工智能讓邊緣計(jì)算更有價(jià)值。據(jù)美國(guó)市場(chǎng)調(diào)研公司 CB Insights 估算,到 2023 年全球邊緣計(jì)算行業(yè),整體市場(chǎng)容量有望達(dá)到 340 億美元。其中包括亞馬遜、微軟、谷歌在內(nèi)的幾大公有云巨頭的爭(zhēng)相布局也說明了邊緣計(jì)算未來發(fā)展的無限潛力,尤其在智能家居領(lǐng)域,邊緣計(jì)算如何發(fā)揮更大價(jià)值已成為行業(yè)的主要研究方向。

目前,智能家居中的大部分智能設(shè)備主要還是通過云計(jì)算來實(shí)現(xiàn)設(shè)備交互,但設(shè)備對(duì)云計(jì)算的強(qiáng)依賴同樣會(huì)產(chǎn)生響應(yīng)速度慢、延遲感強(qiáng)、網(wǎng)絡(luò)故障等諸多問題。這時(shí),填補(bǔ)目前云計(jì)算特性不足并提升計(jì)算效率的邊緣計(jì)算,在智能家居領(lǐng)域中強(qiáng)勢(shì)崛起。

以格蘭仕的智慧家居數(shù)字化轉(zhuǎn)型為例,自 1978 年 9 月 28 日創(chuàng)立以來,格蘭仕歷經(jīng)多次轉(zhuǎn)型,從輕紡明星企業(yè),到微波爐“黃金品牌”,再到綜合性白色家電集團(tuán),成為中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)之一。然而隨著科技的發(fā)展和消費(fèi)需求的變化,為了應(yīng)對(duì)智能化制造、精益化管理等一系列挑戰(zhàn),格蘭仕決定開啟第四次轉(zhuǎn)型 —— 數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

在 AWS 智慧家庭設(shè)備的解決方案中,用戶可在 Amazon SageMaker 中構(gòu)建預(yù)測(cè)模型以用于場(chǎng)景檢測(cè)分析,并對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化以便在任何攝像機(jī)上的穩(wěn)定運(yùn)行,然后部署該模型以便預(yù)測(cè)可疑活動(dòng)并發(fā)送警報(bào),實(shí)現(xiàn)在云中構(gòu)建、訓(xùn)練和優(yōu)化機(jī)器學(xué)習(xí)模型,并在本地設(shè)備進(jìn)行推理的高效響應(yīng)。

用戶首先可將訓(xùn)練數(shù)據(jù)上傳至存儲(chǔ)桶中,并選擇 SageMaker 提供的現(xiàn)有算法生成訓(xùn)練模型,該模型以壓縮 zip 文件的形式被復(fù)制到另一 Amazon S3 存儲(chǔ)桶內(nèi)。接下來,該 zip 文件會(huì)被復(fù)制到設(shè)備中,該設(shè)備則在運(yùn)行時(shí)由 AWS Lambda 函數(shù)進(jìn)行調(diào)用。其中,在 IoT Greengrass 上運(yùn)行推理過程所收集到的數(shù)據(jù)可發(fā)送回 SageMaker,進(jìn)行就地標(biāo)記,并用于不斷提高機(jī)器學(xué)習(xí)模型的質(zhì)量。

(責(zé)任編輯:fqj)

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