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用場景定義硬件,英碼科技破解“邊緣計算”密碼

 2022-08-09 12:08  來源: 互聯(lián)網(wǎng)   我來投稿 撤稿糾錯

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云側(cè)還是邊側(cè),AI下的時代命題!

2022年8月6日,“以邊緣的力量”為主題的全球邊緣計算大會在深圳成功召開,本次大會由邊緣計算社區(qū)主辦。

作為邊緣計算領(lǐng)域的技術(shù)盛會,本次大會齊聚各大企業(yè)、高校的技術(shù)專家和行業(yè)領(lǐng)袖,共同探討5G、邊緣計算、云邊協(xié)同、邊緣智能、邊緣云、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等國內(nèi)外邊緣計算的前沿技術(shù)及理念。

英碼科技致力于AIoT細分領(lǐng)域的場景化解決方案,始終堅持積極研發(fā)AI場景應(yīng)用創(chuàng)新的邊緣計算軟硬件產(chǎn)品。在本次全球邊緣計算大會上,英碼科技AI場景應(yīng)用事業(yè)部總監(jiān)盧志濤受邀參加,并重點分享了英碼科技在“邊緣計算”突圍的“方法論”。

1、抓住邊緣計算的先機:唯快不破

隨著5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、AIoT等前沿技術(shù)的發(fā)展,海量數(shù)據(jù)接踵而至,各種云計算開始成為數(shù)據(jù)采集、分析和決策的主流,當(dāng)市場都一致認為這是風(fēng)口的時候,英碼科技卻以“側(cè)翼”飛出并突圍,征戰(zhàn)“邊緣計算”。

伴隨著業(yè)務(wù)場景的不斷變化和豐富,邊緣計算繼承云計算的智能,其內(nèi)涵不斷被重新定義和延展,也被認為是“貼地”的云計算。

市場研究機構(gòu)Trend Force預(yù)測,邊緣計算產(chǎn)品和服務(wù)市場在2018年至2022年將以復(fù)合年增長率超過30%的速度增長,這一增速或有望打開千億級美元的市場空間。

另據(jù)Gartner統(tǒng)計分析,到2025年,有75%的數(shù)據(jù)將產(chǎn)生于邊緣,2023年底有50%以上的大型企業(yè)將至少部署6個以上的邊緣計算應(yīng)用,主要用于物聯(lián)網(wǎng)或者沉浸式的邊緣計算體驗。

根據(jù)Gartner預(yù)測,2020年全球邊緣計算市場規(guī)模將達到411.4億美元,到2022年中國邊緣計算市場規(guī)模將達到325.31億美元。如此可見,邊緣計算產(chǎn)業(yè)正進入高速發(fā)展期,產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸形成。

如今千行百業(yè)的智能應(yīng)用和數(shù)據(jù)量激增,網(wǎng)絡(luò)帶寬與計算吞吐量均成為計算的性能瓶頸,同時終端設(shè)備產(chǎn)生海量“小數(shù)據(jù)”等實時處理需求高速增長,這就帶動邊緣計算成為數(shù)據(jù)時代技術(shù)落地的重要計算平臺。

據(jù)了解,英碼科技是2006年成立,以板卡模組設(shè)計起家,隨后,從硬件到軟件,一路征戰(zhàn),達到如今超過150人的規(guī)模。因此,英碼科技在行業(yè)立足多年,有獨特的市場優(yōu)勢,也有不一樣的打法。

在智能時代,英碼科技不僅提前嗅到了市場的商機,還及時在硬件、軟件方面開始部署“邊緣計算”的技術(shù)、方案等的研發(fā)和落地應(yīng)用,將算法部署、算力應(yīng)用賦能千行百業(yè)。

那么,英碼科技理解的“邊緣計算”有何不同,它有哪些獨特的優(yōu)勢?

目前市場上常見的計算方式主要有三種,第一種是云側(cè)智能,就是把采集到的視頻數(shù)據(jù)上云,在云端進行算法分析及業(yè)務(wù)應(yīng)用,適合數(shù)據(jù)量大且業(yè)務(wù)較復(fù)雜的場景;

第二種是端側(cè)智能,視頻數(shù)據(jù)在采集端即時算法分析后再傳輸,適合場景算法標準化且業(yè)務(wù)較簡單的場景;

第三種就是邊側(cè)智能,也叫邊緣計算,視頻數(shù)據(jù)在邊緣側(cè)進行算法分析后再上傳云端,適合場景算法需求多且業(yè)務(wù)能自行閉環(huán)的場景。

如今是“場景為王”的時代,雖然現(xiàn)在云端和終端的算法應(yīng)用,技術(shù)相對成熟了,但是如果所有數(shù)據(jù)都放在云端或者終端,數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)復(fù)雜而龐大,成本高,難運維,實時性差,鏈路長,難以滿足千行百業(yè)用戶的定制化需求。

換句話說,當(dāng)場景越來越細分的時候,需要大量的定制化算法、小場景應(yīng)用。此時若再用笨重的大平臺部署方式,成本和架構(gòu)都與現(xiàn)實需求脫軌,于是,英碼科技便發(fā)現(xiàn)了邊緣計算的機會點。

“邊緣計算”能在邊緣側(cè)就解決部分數(shù)據(jù)分析的難題,充分銜接端與云的“中間一公里”,滿足碎片化場景的需求,算法也更加多元,市場空間更大,能真正實現(xiàn)細分場景的業(yè)務(wù)閉環(huán)。

于是,英碼科技便有了專屬的市場定位:軟硬一體,揚長避短,用場景定義硬件。

2、市場定位:用場景定義硬件,賦能千行百業(yè)

近年來,在AIoT技術(shù)驅(qū)動下,邊緣計算的商業(yè)價值正逐漸凸顯。邊緣計算本質(zhì)是將原本集中在大型云計算平臺的數(shù)據(jù)計算、分析、存儲能力下沉,如圖像類非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理,通過算法模型前置,邊緣設(shè)備即可以完成數(shù)據(jù)的特征提取和推理分析,實現(xiàn)AI能力的下沉。

因此,低功耗、低時延、低帶寬也成為了邊緣計算的代名詞。

邊緣計算處在風(fēng)口,市場競爭異常激烈,常規(guī)“作戰(zhàn)”模式未必能有一席之地,英碼科技唯有另辟蹊徑,發(fā)揮15年硬件設(shè)計制造和軟件方面的沉淀和優(yōu)勢,打造獨有的邊緣計算產(chǎn)品體系和生態(tài)。

在硬件方面,為解決人工智能發(fā)展的算力痛點和難點,英碼科技陸續(xù)推出了適配多個平臺的AI模組和邊緣計算盒子產(chǎn)品,完成了從2T~32T的低、中、高算力系列產(chǎn)品布局。

同時,英碼科技聯(lián)合知名AI芯片廠家,實現(xiàn)了不同芯片平臺組合的異構(gòu)方案,讓邊緣計算設(shè)備可以更好地支持AI加速以外的軟件應(yīng)用。

這個異構(gòu)方案可由單CPU芯片結(jié)合1~2個NPU芯片,最高實現(xiàn)32T的高算力盒子產(chǎn)品,是一個具備行業(yè)重要價值的產(chǎn)品創(chuàng)新成果。

這也讓英碼科技成為國內(nèi)少有的擁有跨多個芯片平臺邊緣計算盒子的企業(yè),這更是英碼科技的硬件能力。

在軟件方面,英碼科技自主設(shè)計研發(fā)出一套邊緣計算管理平臺:新一代AIoT中臺,這是一套高效、便捷的一體化管理系統(tǒng),能集中管理所有邊緣設(shè)備,解決用戶斷點式管理難題,提高軟硬件之間的契合度,讓管理更加得心應(yīng)手,幫助企業(yè)降本增效,助力智能化轉(zhuǎn)型。

英碼科技AIoT中臺具備三大優(yōu)勢:適配國內(nèi)主流AI芯片平臺、算力協(xié)同、模型自優(yōu)化。它提供靈活搭配的算法模型和可視化的智能、高效管理模式,助力各類細分場景AI算法快速部署到邊緣計算設(shè)備,支撐各行各業(yè)實現(xiàn)AI碎片化場景落地。

它主要面向兩大類的客戶群體:

1)集成商客戶群體:為他們提供邊緣計算產(chǎn)品能力,集成更友好,選型更快捷,算法更豐富;

2)算法廠家客戶群體:為他們提供邊緣計算服務(wù)能力,移植更簡單,應(yīng)用更容易,部署更方便。

對于算法廠家來說,相比于以往的GPU方案,英碼科技的邊緣計算盒子,在同等算力的情況下,成本至少下降50%。

不少公司并不是對邊緣計算不動心,而是覺得每個平臺的適配周期很長,開發(fā)成本很高,不敢輕易嘗試,那么英碼科技的AIoT中臺,涵蓋了國內(nèi)主流的AI平臺,產(chǎn)品能力出類拔萃,六大優(yōu)勢也顯而易見:

多平臺移植經(jīng)驗,提供的是“能夠解決客戶問題,同時能夠廣復(fù)制”的高價值商業(yè)服務(wù);

嵌入式開發(fā)能力,形成輕量化、易部署的產(chǎn)品優(yōu)勢,增強智能硬件的應(yīng)用能力;

軟硬件自定義,軟硬一體高效協(xié)同,逐步形成場景靈活性與高適配度的高價值解決方案;

系統(tǒng)級架構(gòu)設(shè)計,最大發(fā)揮云邊的共生互補,全面覆蓋多個邊緣場景,為邊緣智能底層技術(shù)和應(yīng)用的多元性提供更多可能;

算法生態(tài)層面,英碼設(shè)定了一個開放式的算法倉庫,與生態(tài)伙伴們共建,能依據(jù)場景按需加載,端云協(xié)同成倍提升智能力;

對于產(chǎn)品成本能力的考量,英碼技術(shù)邏輯是好用且不貴,易用又貼近工程,形成可長期持續(xù)運營的產(chǎn)品競爭力。

其中,跨平臺算法移植是這個中臺最大的優(yōu)勢,指的是中臺具備足夠多的算法生態(tài)廠家,而且廠家能夠快速地在各個AI芯片平臺跑通。

底層硬件平臺,以組建的形式提供服務(wù),有常規(guī)的目標檢測,也有圖像分割,加上英碼科技的軟硬件產(chǎn)品全部是自研的,成本可控,這是比較大的優(yōu)勢。

而對于集成商客戶來說,它們沒有算法的能力,但需要方案、項目集成的打包能力或者是定制能力。

那么,英碼科技可以提供一個標準的API接口,開放二次開發(fā)接口,支持生態(tài)算法融入,通過這個AIoT平臺,可以快速集成和應(yīng)用,大大縮減適配周期,解決邊緣計算產(chǎn)品從選型到場景應(yīng)用落地的“軟硬一體化”服務(wù)。

簡單來說,針對不同的場景需求,英碼科技既有單個邊緣計算盒子解決場景應(yīng)用的方案,也有通過邊緣計算盒子集成不同算法、算力分析的場景應(yīng)用方案,從場景出發(fā),賦能千行百業(yè)。

賦能場景,英碼邊緣能力輸出后,目前,英碼科技已擁有大量的服務(wù)客戶,覆蓋的領(lǐng)域包括智慧工廠、智能工地、智慧加油站、智慧城管等。

3、AI+邊緣計算,把降本增效做到極致

2018年,英碼科技以邊緣計算征戰(zhàn)AI場景化落地,除了自身硬件優(yōu)勢外,英碼科技還根據(jù)軟硬件集成的能力,打造了新一代AIoT中臺,把自身的軟硬件產(chǎn)品線打通,為客戶提供更多高中低端的選擇和搭配模式。

但是,邊緣計算的賽道逐漸擁擠,英碼科技將面對哪些挑戰(zhàn)?又將在何處發(fā)力?

AI技術(shù)發(fā)展多年,應(yīng)用范圍和技術(shù)成熟度,都已被大家熟知,但是它的適應(yīng)性、商業(yè)模式、定制化、碎片化等,依舊是眾多AI企業(yè)或者大廠面臨的共同難題。

以英碼科技而言,面對的挑戰(zhàn)主要是兩個方面,一個是硬件層面的適配性,一個是項目周期拉長的問題。而這也是英碼科技未來的著力點。

第一,要將硬件層面的適配和性能提高,把降本增效做到極致。

此前,AIoT傳統(tǒng)的智能化解決方案是根據(jù)硬件“灌”算法,即根據(jù)不同型號、不同種類的硬件來為其適配一套算法,這種解決方案是以硬件為主導(dǎo)的。

這就導(dǎo)致硬件、場景和AI算法之間的聯(lián)系較為割裂,硬件的設(shè)計沒有考慮AI算法數(shù)據(jù)采集和硬件適配的需求,這導(dǎo)致算法的復(fù)用度低,算法必須在硬件功能與場景之間尋找平衡,性能上做出妥協(xié),硬件的性能與真實需求之間存在鴻溝。

AI時代的基礎(chǔ)產(chǎn)品不再是一個個孤立的硬件載體,也不是一個硬件搭配軟件這么簡單,需要有一整套的具備擴展性和低成本的軟硬件體系。

比如,英碼科技的邊緣計算盒子,以場景為載體做優(yōu)化,讓硬件產(chǎn)品的性能和適配性獲得更大的提升,給客戶的感覺就是成本相當(dāng),但性能提升,達到降本增效,成本起碼能節(jié)省50%。

第二,錘煉技術(shù),縮短項目周期。

AI在落地應(yīng)用的時候,面對的最大挑戰(zhàn)是定制化和碎片化。場景碎,技術(shù)落地難,是業(yè)內(nèi)普適性的挑戰(zhàn)。

場景細分時,定制化需求增多,對硬件能力、軟件能力、集成能力、平臺能力等的要求都需要“一步到位”、快速響應(yīng)。

在這個“場景為王”的時代,英碼科技始終加大研發(fā)投入成本,錘煉軟硬件技術(shù),讓用戶無需頻繁更換硬件,就能通過場景定義硬件,在邊緣側(cè)實現(xiàn)數(shù)據(jù)的分析和決策,大大縮短項目的周期。

總結(jié):

隨著5G技術(shù)的發(fā)展以及AI能力的日益成熟,以及前端和終端算力越來越強,數(shù)據(jù)互聯(lián)的行業(yè)應(yīng)用場景會更分散、更多元,會有更多計算發(fā)生在遠離傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的地方。

而邊緣計算和人工智能的融合部署將會極大延展傳統(tǒng)云計算對數(shù)據(jù)處理分析的能力。

云、邊、端協(xié)同發(fā)展、融合,是AI應(yīng)用普及化的必要條件之一。而拓展AI應(yīng)用邊界的邊緣計算,正在突破安全性、可靠性和成本方面的限制,成為各行各業(yè)智能分析、智能決策、智能運營的新方案。

英碼科技順勢而為,抓住邊緣計算的市場機遇,以軟硬一體化的技術(shù)路徑和商業(yè)邏輯為用戶進行場景賦能,為用戶提供一個有英碼科技特色的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。對于AI,放置于萬千場景,以邊緣之力再造,奉行的是“由內(nèi)而外”的行業(yè)邏輯,看不見的建設(shè)與看得見的效率,以此來改變AI應(yīng)用與交付體驗。其實之于邊緣計算,無數(shù)需求、模式在實踐的驗證后,剛需的迫切與市場走向也就彰顯出來了。

未來的英碼,在視界再一次變幻時,添增了另一抹色彩,以邊緣之名,場景定義硬件,也將定義AI的與眾不同與非同凡響。

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