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邊緣人工智能與AI、IoT有何關(guān)系?邊緣人工智能發(fā)展有何阻礙?

時間:2021-05-14 18:20:55來源:21ic電子網(wǎng)

導(dǎo)語:?人工智能技術(shù)已成功應(yīng)用于目標(biāo)識別、智能搜索、語言處理、智能交通等領(lǐng)域。但是,由于人工智能方法涉及大量的計算,因此當(dāng)前大多數(shù)的人工智能計算任務(wù)都部署在具有大規(guī)模計算資源的平臺上,例如云計算中心,這極大地限制了人工智能給人們帶來的便利。

  一、從人工智能到邊緣人工智能

  為此,邊緣智能問世了。邊緣智能是指終端智能。它是一個集成網(wǎng)絡(luò)、計算、存儲和應(yīng)用程序核心功能的開放平臺,并提供邊緣智能服務(wù),可滿足敏捷連接、實時業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用程序智能、安全性和隱私保護(hù)等方面的關(guān)鍵要求。在邊緣設(shè)備上部署智能可以使智能更接近用戶,并可以更快更好地為用戶提供智能服務(wù)。

  隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和移動設(shè)備的普及,邊緣智能技術(shù)自提出以來就引起了國內(nèi)外政府,學(xué)術(shù)界和行業(yè)的極大關(guān)注。但是,邊緣智能仍處于開發(fā)的早期階段,并且面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

  二、邊緣人工智能與物聯(lián)網(wǎng)

  邊緣人工智能可以與其他數(shù)字技術(shù)相結(jié)合,例如5G和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)。物聯(lián)網(wǎng)為邊緣人工智能系統(tǒng)生成數(shù)據(jù)供使用,而5G技術(shù)對于邊緣人工智能和物聯(lián)網(wǎng)的持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。

  物聯(lián)網(wǎng)是指通過公共互聯(lián)網(wǎng)相互連接的各種智能設(shè)備。所有這些設(shè)備都生成數(shù)據(jù),可以將其輸入到邊緣人工智能設(shè)備中,并且這些設(shè)備還可以用作數(shù)據(jù)的臨時存儲單元。數(shù)據(jù)處理方法具有更大的靈活性。

  5G技術(shù)對于邊緣人工智能和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展至關(guān)重要。 5G可以以高達(dá)20Gbps的更高速度傳輸數(shù)據(jù),而4G只能以1Gbps的速度傳輸數(shù)據(jù)。 5G還比4G支持更多的并發(fā)連接和更短的延遲。與4G相比,這些優(yōu)勢非常重要,因為隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,數(shù)據(jù)量也會增加,傳輸速度也會受到影響。 5G可以在更多設(shè)備之間進(jìn)行更多交互,其中許多設(shè)備可以使用邊緣人工智能技術(shù)。

  三、邊緣人工智能的發(fā)展存在哪些阻礙

  (一)精確性與實時性

  邊緣智能的延遲包括計算延遲和通信延遲。前者取決于邊緣節(jié)點的容量和計算模型的規(guī)模,而后者則受傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量和網(wǎng)絡(luò)帶寬的影響。 由于深度學(xué)習(xí)的發(fā)展,當(dāng)前的智能模型大多使用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法。 大型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型提高了計算結(jié)果的準(zhǔn)確性,同時也增加了邊緣節(jié)點的計算時間。如何確保計算結(jié)果的準(zhǔn)確性滿足邊緣智能計算的實時性要求是邊緣智能研究的重要挑戰(zhàn)。

  (二)精確性與能量消耗

  當(dāng)以分散的方式訓(xùn)練智能模型時,計算和通信過程都消耗大量能量。但是對于大多數(shù)終端設(shè)備而言,它們都是能量受限的。 能源效率主要受目標(biāo)訓(xùn)練模型的大小和邊緣設(shè)備資源的大小影響。 一般而言,計算結(jié)果的準(zhǔn)確性越高,模型規(guī)模越大,邊緣節(jié)點消耗的能量就越大。邊緣智能的一個重要挑戰(zhàn)是如何在計算模型的準(zhǔn)確性與邊緣節(jié)點的能耗之間取得平衡。

  (三)服務(wù)質(zhì)量與隱私保護(hù)

  在用戶數(shù)據(jù)安全方面,由于邊緣節(jié)點靠近生成數(shù)據(jù)的用戶終端設(shè)備,因此使用邊緣節(jié)點存儲數(shù)據(jù)可以在一定程度上避免數(shù)據(jù)泄漏,達(dá)到保護(hù)用戶隱私的目的。但是,作為數(shù)據(jù)驅(qū)動算法的人工智能算法通常需要大量數(shù)據(jù)來支持其實現(xiàn)。 數(shù)據(jù)不足使智能算法無法執(zhí)行完美的訓(xùn)練,降低了算法的準(zhǔn)確性,并最終影響了服務(wù)質(zhì)量。 因此,迫切需要研究在不影響服務(wù)質(zhì)量的情況下如何在邊緣智能場景中保護(hù)數(shù)據(jù)隱私和安全。

標(biāo)簽: 人工智能AI

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