什么是邊緣DataFabric?為什么重要?

2022-10-09    分類: 網(wǎng)站建設(shè)

技術(shù)的進(jìn)步帶來商業(yè)模式的改變,越來越多的企業(yè)正利用數(shù)據(jù)技術(shù),獲得核心競爭力。比如:通過對數(shù)據(jù)的有效分析,建立更豐富的業(yè)務(wù)場景;通過更全面的數(shù)據(jù)挖掘,獲得更及時、準(zhǔn)確的市場洞察力等。預(yù)計,企業(yè)通過數(shù)據(jù)“借力使力”的趨勢,將會一直持續(xù)下去。

什么是邊緣Data Fabric?為什么重要?

數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)IDC預(yù)測:到2025年,全球數(shù)據(jù)圈的規(guī)模將增加兩倍??赡芎芏嗳藭X得,這不是啥新鮮事,因為自從大數(shù)據(jù)概念被提出以來,每年都有大量被創(chuàng)建、采集或者是復(fù)制的數(shù)據(jù)集合。只不過,現(xiàn)在有一個新的變化,就是更強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)的來源和流動性。

換言之,在移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和邊緣計算的影響下,實時數(shù)據(jù)大幅增長,導(dǎo)致企業(yè)大量創(chuàng)建和復(fù)制數(shù)據(jù)的需求增加。另外,數(shù)據(jù)處理和分析的行為往往是在設(shè)備、網(wǎng)關(guān)和云中的各個點(diǎn)進(jìn)行。所以,當(dāng)前的大數(shù)據(jù)已被分布式流動式數(shù)據(jù)概念取代。當(dāng)然,大的趨勢不會變,最終會有越來越多的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成有效商機(jī),特別是人機(jī)互動產(chǎn)生的數(shù)據(jù),能帶來新的商業(yè)模式的變革 。

為了擁有更多可利用的數(shù)據(jù),企業(yè)需要有一種更有效的方法,來管理跨平臺數(shù)據(jù)問題。尤其是從邊緣到云端的數(shù)據(jù),要有能夠處理、存儲和優(yōu)化不同來源數(shù)據(jù)的能力,并且要按照不同的類型、維度、有效性對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類。企業(yè)要把云、邊緣數(shù)據(jù)和企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)打通,包括借助人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)模型不斷優(yōu)化,最終形成一個完整的業(yè)務(wù)邏輯和流程。此種背景下,全面數(shù)據(jù)管理成為一大挑戰(zhàn)!

為了有效應(yīng)對全平臺數(shù)據(jù)管理問題,越來越多的企業(yè)開始關(guān)注Data Fabric(數(shù)據(jù)管理架構(gòu)),尤其是隨著數(shù)據(jù)量在邊緣計算場景的不斷增加,以Data Fabri為核心的數(shù)據(jù)管理架構(gòu)已成為事實標(biāo)準(zhǔn)。

什么是Data Fabri?

根據(jù)定義來看,Data Fabri可以把分布在不同區(qū)域的數(shù)據(jù)通過一個自適應(yīng)、靈活和安全的架構(gòu),進(jìn)行集中管理。這種架構(gòu)的優(yōu)勢是,不僅讓用戶更輕松、透明地訪問數(shù)據(jù),還能擁有實時、一致性的數(shù)據(jù)訪問體驗。同時,這種集成的數(shù)據(jù)架構(gòu)本身,使得運(yùn)營商能夠跨不同平臺管理數(shù)據(jù),包括遷移和訪問不同流程、不同地理位置、不同結(jié)構(gòu)以及不同形式的數(shù)據(jù)。

本質(zhì)上講,Data Fabri既是數(shù)據(jù)進(jìn)出不同平臺的“管道”和“轉(zhuǎn)換器”,也是企業(yè)數(shù)據(jù)運(yùn)營戰(zhàn)略的新方法。用戶可以充分發(fā)揮云、本地和邊緣端的優(yōu)勢,集中管理任意位置的數(shù)據(jù),包括:本地數(shù)據(jù)中心、公有云、私有云以及在邊緣運(yùn)行的多種類型的網(wǎng)關(guān)和設(shè)備上的數(shù)據(jù)。

如何將Data Fabric應(yīng)用于邊緣計算?

邊緣計算雖然是云計算的延伸版,將計算從云端遷移到臨近用戶的一端處理,從一定程度上避免了數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)中的長距離傳播,但在網(wǎng)絡(luò)邊緣生成和實時數(shù)據(jù)處理仍是一大挑戰(zhàn),尤其隨著邊緣設(shè)備的多樣化,本身就存在著一定的復(fù)雜性。

比如:在工業(yè)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)過程中,我們往往采用智能設(shè)備,包括使用PLC聯(lián)網(wǎng)模塊,遠(yuǎn)程控制工廠中的工作流程;同時,通過傳感器、RFID標(biāo)簽確定貨物和集裝箱的位置。過去,這些行為和流程都在本地的數(shù)據(jù)中心完成;但是現(xiàn)在,需要遷移到云中進(jìn)行處理。并且,有些處理可能會發(fā)生在網(wǎng)關(guān)的一側(cè)。

由于數(shù)據(jù)中心是物理機(jī)部署,在架構(gòu)的靈活性調(diào)整方面,體驗會差一些;但云可以,因為云是虛擬化應(yīng)用,可靈活調(diào)配資源。如果我們仔細(xì)分析下云的定義,就會明白為什么Data Fabric成為用戶的必需品。云,雖然帶來了資源的彈性擴(kuò)縮容能力,但與數(shù)據(jù)中心一樣,也是用戶處理與應(yīng)用程序相關(guān)的數(shù)據(jù)。確實,我們不必關(guān)心Salesforce云、Oracle云或者其他任何云所在的實際位置,但我們的數(shù)據(jù)必須在各種云之間有效傳輸,能滿足不同的業(yè)務(wù)操作,讓數(shù)據(jù)永久性保存。由于不同云平臺的管理本身就存在復(fù)雜性,企業(yè)必須確定哪些數(shù)據(jù)在哪個區(qū)域完成,并且每個應(yīng)用程序都要對應(yīng)一個操作,每個操作都有相應(yīng)的數(shù)據(jù)處理和內(nèi)存管理權(quán)限。而Data Fabric的重點(diǎn)是應(yīng)對各種復(fù)雜性問題,比如把Spark作為云中數(shù)據(jù)架構(gòu)的關(guān)鍵要素,支持不同云平臺之間的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)。

邊緣計算正在成為云計算的“新陣地”,所以需要和云技術(shù)一樣的標(biāo)準(zhǔn),同時在邊緣端設(shè)計特定的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)時,還要考慮到與5G 、WLAN 6等技術(shù)結(jié)合。其實。邊緣端和云一樣,每個設(shè)備上都運(yùn)行著更豐富、更智能的應(yīng)用程序以及網(wǎng)關(guān),最終讓數(shù)據(jù)中心無處不在,我們可以在工廠車間、衣帽間、飛機(jī)上、貨輪上等任意位置運(yùn)行和管理核心數(shù)據(jù)。而實現(xiàn)這一切的前提是,要在云、本地以及邊緣端構(gòu)建Data Fabric新型數(shù)據(jù)管理架構(gòu)。

構(gòu)建Edge Data Fabric 的關(guān)鍵點(diǎn)有哪些?

為了處理邊緣設(shè)備提出的數(shù)據(jù)需求,在構(gòu)建Edge Data Fabric時,必須遵守幾個核心準(zhǔn)則:

(1) 要能夠訪問不同的網(wǎng)絡(luò)端口,包括:http、mttp、無線電網(wǎng)絡(luò)、制造網(wǎng)絡(luò)等;

(2) 要能在多種操作環(huán)境中運(yùn)行,最重要的是符合 POSIX標(biāo)準(zhǔn);

(3) 引入API和關(guān)鍵協(xié)議方案,包括使用 REST API 最新協(xié)議;

(4) 提供 JDBC/ODBC 數(shù)據(jù)庫連接能力;

(5) 具備處理流數(shù)據(jù)的能力,能夠支持Spark、Kafka等。

Edge Data Fabric正處于拐點(diǎn)

雖然,邊緣計算的起源可以追溯到1990年代內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò)時代,但真正迎來市場的拐點(diǎn)是現(xiàn)在!

為了讓企業(yè)獲得真正的智慧化能力,我們必須擺脫傳統(tǒng)的“客戶端-服務(wù)器”的局限,在邊緣端處理業(yè)務(wù)??梢哉f,單一位置數(shù)據(jù)集中的時代已經(jīng)一去不復(fù)返了,未來大多數(shù)數(shù)據(jù)將停留在邊緣。而隨著邊緣端智能化進(jìn)程的加快,我們的業(yè)務(wù)也會變得更自動化,企業(yè)將通過自動化的策略和手段來處理各種問題,或者把機(jī)器學(xué)習(xí) (ML)和其他自動化流程與業(yè)務(wù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。

可能有人會問,企業(yè)為什么不把所有的業(yè)務(wù)遷移至云端?很簡單,這樣做需要大量的帶寬!每次數(shù)據(jù)流量的激增都會帶來貸款的增加。另外,不把數(shù)據(jù)遷移到云的一個重要原因是,會出現(xiàn)延遲,即便是在5G網(wǎng)絡(luò)下,也解決不了網(wǎng)絡(luò)延遲問題。還有,數(shù)據(jù)隱私和安全問題,也會催生Edge Data Fabric的加速落地。

名稱欄目:什么是邊緣DataFabric?為什么重要?
轉(zhuǎn)載來于:http://www.muchs.cn/news43/203943.html

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