(本站原創(chuàng),作者為電子發(fā)燒友執(zhí)行副主編章鷹)9月5日,在深圳2018恩智浦未來科技峰會(huì)的主論壇上,恩智浦半導(dǎo)體全球銷售與營(yíng)銷執(zhí)行副總裁Steve Owen強(qiáng)調(diào)指出:“作為全球領(lǐng)先的人工智能和物聯(lián)網(wǎng)半導(dǎo)體廠商,恩智浦在2017年?duì)I業(yè)額高達(dá)92.6億美元,恩智浦一直致力于將前沿技術(shù)傳遞到整個(gè)生態(tài)圈。針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展軌跡,未來幾年恩智浦將會(huì)加入互聯(lián)、安全和嵌入式的方案,進(jìn)一步部署工業(yè)和消費(fèi)級(jí)IoT方案,并發(fā)展從設(shè)備到云端或從云端到互聯(lián)汽車等端到端之間的安全方案?!?/p>
圖1:恩智浦半導(dǎo)體全球銷售與營(yíng)銷執(zhí)行副總裁Steve Owen
Steve Owen表示,預(yù)計(jì)2020年智能設(shè)備的出貨量將會(huì)超過400億臺(tái),隨著越來越多的智能設(shè)備出現(xiàn),從數(shù)據(jù)的獲取到數(shù)據(jù)的處理到深度學(xué)習(xí),必須要在信息當(dāng)中進(jìn)行挖掘。信息爆炸,設(shè)備不堪重負(fù),邊緣計(jì)算應(yīng)運(yùn)而生。而未來數(shù)據(jù)的產(chǎn)生速度會(huì)逐步超過存儲(chǔ)能力。他指出在未來的5-10年,邊緣計(jì)算比數(shù)據(jù)中心的統(tǒng)一計(jì)算更為重要。
圖2:NXP全球資深副總裁兼大中華區(qū)總裁鄭力
NXP全球資深副總裁兼大中華區(qū)總裁鄭力表示,過去兩年圍繞芯片行業(yè)的生態(tài)環(huán)境發(fā)生巨大變化,NXP今天還是恩智浦的面目出現(xiàn)在行業(yè)內(nèi),第二,我們還是堅(jiān)持把智慧生活、安全連接作為我們?cè)?a target="_blank">汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)、人工智能這個(gè)領(lǐng)域最為聚焦的應(yīng)用技術(shù)場(chǎng)景,繼續(xù)加大投資。這條技術(shù)路線恩智浦還是堅(jiān)持不變。
恩智浦半導(dǎo)體資深副總裁兼數(shù)字網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部總經(jīng)理Tareq Bustami表示,現(xiàn)在的環(huán)境已經(jīng)發(fā)生巨大變化,云端投資巨大,非常重要,同時(shí)必須要將更多的精力放在邊緣,在邊緣計(jì)算上有我們獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),我們將會(huì)與生態(tài)伙伴,特別是在中國的生態(tài)體系一起去進(jìn)軍邊緣計(jì)算。不管是MX,還是Layerscape,一起使邊緣計(jì)算更加強(qiáng)大,更具有前瞻性。邊緣計(jì)算今年以來在家庭、工業(yè)場(chǎng)景和智能網(wǎng)聯(lián)汽車中都已經(jīng)有了運(yùn)用的范例。
Gartner研究總監(jiān)相斌斌在之前接受記者的采訪時(shí),曾明確指出:“在未來的應(yīng)用場(chǎng)景中,更多的是邊緣和云做配合?;趹?yīng)用場(chǎng)景的差異化,我們看到邊緣計(jì)算的架構(gòu)可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)低時(shí)延、有要求、需要多協(xié)議轉(zhuǎn)化的場(chǎng)景,以及幫企業(yè)降低成本。甚至可以使能更多的應(yīng)用,比如說對(duì)于邊緣自主化有要求的應(yīng)用場(chǎng)景,如災(zāi)備的場(chǎng)景,本地交互的場(chǎng)景,車聯(lián)網(wǎng)是典型的本地交互需求非常強(qiáng)的場(chǎng)景。可以幫助企業(yè)滿足安全、隱私和合規(guī)的要求。未來邊緣的作用在物聯(lián)網(wǎng)當(dāng)中會(huì)越來越重要?!?/p>
圖3:恩智浦資深副總裁兼安全與連接事業(yè)部首席技術(shù)官Fari Assaderagh
恩智浦資深副總裁兼安全與連接事業(yè)部首席技術(shù)官Fari Assaderaghi在9月5日的記者見面會(huì)上分析說:“把所有數(shù)據(jù)往云上送的成本是很高的,我們傾向于認(rèn)為能夠在本地低成本處理的盡量在本地做,邊緣計(jì)算是未來的一個(gè)趨勢(shì)。邊緣計(jì)算遵循三個(gè)法則:第一、保護(hù)隱私,提高安全性部署,第二、實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)分析和驅(qū)動(dòng)(物聯(lián)網(wǎng)對(duì)時(shí)延敏感的應(yīng)用不因網(wǎng)絡(luò)延遲而受阻),第三,降低網(wǎng)絡(luò)成本和數(shù)據(jù)中心成本。理想的物聯(lián)網(wǎng)的邊緣架構(gòu),需要很好平衡企業(yè)業(yè)務(wù)需求和技術(shù)因素,比如說數(shù)據(jù)管理、安全、可擴(kuò)展性以及成本?!?/p>
邊緣計(jì)算要向前發(fā)展,F(xiàn)ari Assaderaghi認(rèn)為必須有三大助力:
第一、智能設(shè)備或終端通過傳感器或探測(cè)器收集數(shù)據(jù),通常采用的是模擬數(shù)據(jù),需要具備有高計(jì)算能力的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),處理混合信號(hào)能力,需要90納米,40納米甚至28納米的應(yīng)用處理器;
第二、安全的數(shù)據(jù)收集。所有與云端連接的內(nèi)容都要經(jīng)過認(rèn)證。首先是對(duì)設(shè)備當(dāng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行保護(hù),其次,對(duì)傳輸當(dāng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行保護(hù),就意味著我們需要有一個(gè)非常復(fù)雜的,高效的加密,并且有一些加速器,它能夠嵌入設(shè)備。
第三、感知和計(jì)算。機(jī)器學(xué)習(xí)需要大量的計(jì)算能力,在復(fù)雜的圖像和成像功能中需要高性能計(jì)算,這需要10納米級(jí)別的產(chǎn)品,顯著增強(qiáng)邊緣處理器計(jì)算能力。
通過在邊緣端增加一些數(shù)據(jù)預(yù)處理能力(包括深度學(xué)習(xí)能力)和本地存儲(chǔ)能力,這種“邊云協(xié)和”的分布式計(jì)算架構(gòu)不僅可以大幅減輕云端壓力,而且還可以實(shí)現(xiàn)以下4大好處:首先是可以保證實(shí)時(shí)性;二是成本大大降低;三是邊緣具備了分析和預(yù)測(cè)的能力,過去我們很多時(shí)候只能是分析已經(jīng)發(fā)生的事件,無法通過對(duì)已發(fā)生事件的了解預(yù)測(cè)將來;四是精準(zhǔn)性地解決了信息安全和保密的問題。
對(duì)于哪些數(shù)據(jù)可以在邊緣處理?哪些數(shù)據(jù)需要上傳到云端處理?Fari Assaderagh分析說,攝像頭的信息、溫度傳感器、音頻設(shè)備收集到的數(shù)據(jù),這些原始數(shù)據(jù)不需要上云,它可能會(huì)堵塞整個(gè)網(wǎng)絡(luò),這些數(shù)據(jù)分析都需要本地來做的。又比如關(guān)鍵詞搜索,身份識(shí)別信息涉及到個(gè)人隱私,原始數(shù)據(jù)發(fā)到云端就有風(fēng)險(xiǎn)。而語義數(shù)據(jù),包括一些原數(shù)據(jù),它可能需要使這個(gè)模型進(jìn)行再培訓(xùn),那么這個(gè)時(shí)候這些數(shù)據(jù)的確可以再重新回到云上。
面向邊緣計(jì)算領(lǐng)域,恩智浦推出了EdgeScale網(wǎng)絡(luò)。目前恩智浦已經(jīng)與中國移動(dòng)合作,使用該項(xiàng)技術(shù)來試運(yùn)行。今年年初,恩智浦和阿里巴巴進(jìn)行了邊緣計(jì)算的合作,把Layerscape、EdgeScale在邊緣云計(jì)算層面和合作伙伴進(jìn)行試點(diǎn),把云植入EdgeSacle.
“恩智浦就在幫助大家做一種黏合劑,把邊緣設(shè)備和云很好連接在一起,也就是在邊緣設(shè)備產(chǎn)生的信息能夠非常安全傳輸回云端,然后再傳回來。我們是獨(dú)立于一個(gè)連通的共有云或者私有云,我們可以支持Azure, AWS, GCP等所有的這些云。這樣的益處就是我們的客戶可以有一個(gè)平臺(tái),而無需顧慮具體連接到的云是哪一個(gè),對(duì)于云供應(yīng)商的益處,他們能夠獲得幾千個(gè)應(yīng)用和客戶的邊緣節(jié)點(diǎn)?!?Fari Assaderagh闡述了恩智浦邊緣計(jì)算的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。
中國目前在人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域正在引領(lǐng)全球市場(chǎng)發(fā)展。人工智能在1960年代開始是以語音為主的,但現(xiàn)在我們看到除了語音之外,還有很多視覺的人工智能。未來語音+視覺AI將改變整個(gè)工業(yè)電子設(shè)備設(shè)計(jì)的形態(tài)。這也是我們努力提高MCU、跨界處理器和應(yīng)用處理器計(jì)算能力的一個(gè)核心考慮。作為一個(gè)計(jì)算平臺(tái)供應(yīng)商,恩智浦未來不會(huì)向DSP、GPU、VPU等高性能計(jì)算平臺(tái)發(fā)展,考慮更多的是如何把AI轉(zhuǎn)移到邊緣設(shè)備上來執(zhí)行。
對(duì)于大家關(guān)心的恩智浦在邊緣計(jì)算方面的產(chǎn)品規(guī)劃,F(xiàn)ari Assaderagh分析表示,機(jī)器學(xué)習(xí)和AI,內(nèi)容涵蓋豐富,比如有些經(jīng)典的機(jī)器學(xué)習(xí),不需要很多的計(jì)算能力,用通用的處理器就可以做到,但是一些深度的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),就需要我們提供高級(jí)別的處理能力,恩智浦已經(jīng)提供MCU,還有快到GPU級(jí)別的PSP。
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