聯(lián)想Edge AI引發(fā)場景革命,商用物聯(lián)網(wǎng)的下一個賽點在哪里

作者: 2021年11月12日 來源: 瀏覽量:
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何為“EdgeAI”?   “AI”指人工智能,“Edge”指邊緣計算,兩者融合連接為一體,組成邊緣智能;解釋起來,EdgeAI就是指在硬件設(shè)備上本地執(zhí)行AI算法,算法使用的數(shù)據(jù)(包括傳感器數(shù)據(jù)或信號)也是來自設(shè)備本身產(chǎn)
  何為“Edge AI”?
  “AI”指人工智能,“Edge”指邊緣計算,兩者融合連接為一體,組成邊緣智能;解釋起來,Edge AI就是指在硬件設(shè)備上本地執(zhí)行AI算法,算法使用的數(shù)據(jù)(包括傳感器數(shù)據(jù)或信號)也是來自設(shè)備本身產(chǎn)生的數(shù)據(jù),整個過程無需進(jìn)行任何網(wǎng)絡(luò)連接。
  在“上云”大行其道的今天,Edge AI的崛起,看似逆水行舟,實則意味深長。人工智能與邊緣計算的落地融合,對于商用物聯(lián)網(wǎng)而言,將帶來巨大的變革力量和廣闊的市場前景。

  一個萬億的市場
  關(guān)于邊緣計算,行業(yè)有一個形象的“章魚比喻”,章魚大腦在管理身體時,只能處理40%的神經(jīng)信息,剩下60%的神經(jīng)處理能力,分布在八條觸手上,以觸手替代大腦思考,就近解決問題和快速反應(yīng)。隨著通訊技術(shù)的發(fā)展,人們越來越需要在“觸手”的邊緣,實現(xiàn)計算和決策。
  過去十年,智能化浪潮帶來了翻天覆地的變化,讓許多曾經(jīng)習(xí)以為常的概念,如今都要放到新語境下重新思考。這一點在商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域尤為明顯。
  智能終端的爆發(fā)式增長,5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的進(jìn)步,帶來了海量的數(shù)據(jù)處理和存儲需求。Gartner預(yù)測,到2025年,至少會有75%的數(shù)據(jù)處理將會在云端或者數(shù)據(jù)中心之外的地方進(jìn)行。相比于消費物聯(lián)網(wǎng)的需求簡單且標(biāo)準(zhǔn)化程度高,商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)對于技術(shù)和場景的要求更為復(fù)雜和細(xì)致。
  一方面,由于云計算在時效性、安全性等方面的不足,使得其在工業(yè)制造、自動駕駛、遠(yuǎn)程醫(yī)療等更為抽象細(xì)致的場景下力不從心。你很難想象,一輛自動駕駛汽車行駛在繁忙的城市主干道上,它的每一步?jīng)Q策卻都需要依賴千里之外的一個云數(shù)據(jù)中心,關(guān)鍵時刻哪怕是小于1秒的網(wǎng)絡(luò)延遲都極有可能帶來致命的失誤。
  另一方面,隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的加速,降本增效將是所有行業(yè)關(guān)注的重點。例如,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備會產(chǎn)生大量數(shù)據(jù),但如果在云中傳輸或存儲所有數(shù)據(jù),帶來的將會是極大的成本消耗,以及附加的效率降低等一系列問題。
  我國作為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用實踐和創(chuàng)新開發(fā)最多的國家,在疫情的沖擊和智能化轉(zhuǎn)型的浪潮下,商用物聯(lián)網(wǎng)市場得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)希望新的技術(shù)應(yīng)用能夠重構(gòu)商業(yè)模式,優(yōu)化商業(yè)流程,挖掘應(yīng)用場景,實現(xiàn)生產(chǎn)效率最大化。據(jù)預(yù)測,未來中國商用物聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模將超萬億元,將在很長一段時間內(nèi)引領(lǐng)未來增長。
  而打開萬億市場的那把鑰匙,就是Edge AI。

  一把開鎖的鑰匙
  Edge AI天生所具備的本地化、自學(xué)習(xí)特征,可以解決行業(yè)在智能化轉(zhuǎn)型過程中所遇到的樣本數(shù)據(jù)少、場景泛化難等瓶頸問題,它在場景應(yīng)用中更有效率,能夠滿足行業(yè)在敏捷連接、實時業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用智能、安全與隱私保護(hù)等方面的關(guān)鍵需求,實現(xiàn)算力和智能在邊緣端的“自給自足”。這其中的價值和潛力,已經(jīng)獲得越來越多的企業(yè)關(guān)注和應(yīng)用。
  “智能硬件成本減少66%;設(shè)備故障率降低50%;設(shè)備運維和售后成本上降低65%;環(huán)衛(wèi)作業(yè)效率提升45%?!痹诮张e辦的2021物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)航者峰會上,聯(lián)想集團(tuán)中國區(qū)商用IoT總經(jīng)理王磊通過這樣一組數(shù)字,直觀地描述了邊緣智能所帶來的效能。
  設(shè)備起家的聯(lián)想,是率先進(jìn)入商用物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的廠商之一。早在2018年,聯(lián)想便陸續(xù)推出了工控機、智能網(wǎng)關(guān)、超能云終端、商用平板等一系列可定制的智能化設(shè)備,開始布局邊緣智能。從聯(lián)想所打造的“端-邊-云-網(wǎng)-智”的新IT架構(gòu)中,我們可以看到橫跨“端邊”的邊緣智能在聯(lián)想的戰(zhàn)略布局中占有重要位置。
  聯(lián)想的布局沒有止步于設(shè)備。作為為數(shù)不多能夠提供“端-邊-云-網(wǎng)-智”全要素的科技企業(yè),聯(lián)想在三十余年的智能化實踐中,打磨了新IT架構(gòu)的核心“擎天”。作為技術(shù)引擎,“擎天”中的聯(lián)想大腦EdgeAI平臺,為聯(lián)想邊緣智能的快速發(fā)展和應(yīng)用提供了強勁的AI動力。
  在一次公開的訪談中,聯(lián)想集團(tuán)副總裁,中國區(qū)商用大客戶業(yè)務(wù)群總經(jīng)理王立平談到了關(guān)于邊緣智能的一個悖論:邊緣智能將不無處在,但制約邊緣智能發(fā)展的因素,也將是應(yīng)用場景過于離散。而解決“悖論”的關(guān)鍵在于聯(lián)想大腦-Edge AI平臺。
  聯(lián)想大腦是聯(lián)想自主研發(fā)的企業(yè)級人工智能平臺,包含了分布式大規(guī)模人工智能模型訓(xùn)練、云邊端協(xié)同學(xué)習(xí)推理兩大核心能力,還包含了一站式人工智能開發(fā)環(huán)境,涵蓋自然語言、知識圖譜、計算機視覺等6大類、100多項人工智能能力。聯(lián)想大腦Edge AI平臺則側(cè)重在邊緣端的能力,其核心的技術(shù)創(chuàng)新是小樣本終身學(xué)習(xí)技術(shù),專治邊緣場景應(yīng)用中模型構(gòu)建難、數(shù)據(jù)樣本少、場景適配慢等疑難雜癥。
  這個技術(shù)是通過“數(shù)據(jù)增強”與“元學(xué)習(xí)(meta learning)”的結(jié)合實現(xiàn)的?!霸獙W(xué)習(xí)”顧名思義,即利用以往的知識經(jīng)驗來指導(dǎo)新任務(wù)的學(xué)習(xí),具有學(xué)會學(xué)習(xí)的能力。舉個例子,如果你是一名小轎車司機,現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)開大卡車。兩者雖然存在不少差異,但“增駕”總比從零開始更容易,因為有些基礎(chǔ)可以借鑒。
  而“數(shù)據(jù)增強”則是通過原始樣本空間增強、模型特征空間中數(shù)據(jù)擴充、風(fēng)格遷移等方式,擴充了樣本容量,豐富了數(shù)據(jù)分布,進(jìn)一步提升了模型的學(xué)習(xí)能力,從而實現(xiàn)終身學(xué)習(xí)。
  小樣本終身學(xué)習(xí)技術(shù)的應(yīng)用大大降低了AI在不同場景、不同行業(yè)部署應(yīng)用的成本。原來需要幾周甚至幾個月才能搭建出一套新場景的智能化方案,現(xiàn)在幾個小時就可以完成。更重要的是,隨著場景化AI模型的不斷豐富,用戶可通過一站式開發(fā)環(huán)境自動生成AI解決方案,并進(jìn)行規(guī)模化部署,實現(xiàn)本地AI模型動態(tài)持續(xù)更新,滿足低延時、更精準(zhǔn)和數(shù)據(jù)隱私保護(hù)等用戶需求。
  在實際的業(yè)務(wù)場景中,挑戰(zhàn)經(jīng)常來自于算法與場景的適配。如何開拓更多的應(yīng)用場景,這極大地考驗廠商在生態(tài)構(gòu)建上的能力。聯(lián)想的目標(biāo),是基于聯(lián)想大腦Edge AI平臺“交朋友”,每個客戶和伙伴不僅是Edge AI的使用者,同時也是Edge AI生態(tài)的共創(chuàng)者。聯(lián)想致力于打造一個更有創(chuàng)造力和價值商用物聯(lián)生態(tài),“以更快、更好、更低成本的模式,加速各行各業(yè)邊緣智能方案的開發(fā)進(jìn)程”。
  聯(lián)想在今年9月TechWorld大會上,向外界展示了聯(lián)想大腦-Edge AI平臺以及開發(fā)者生態(tài)計劃的階段成果,加上之前硬件的四大產(chǎn)品線——邊緣智能服務(wù)器、工控機、邊緣計算網(wǎng)關(guān)與觸控一體機,一系列動作不難描繪出聯(lián)想瞄準(zhǔn)邊緣智能C位的雄心。

  一場正在進(jìn)行的變革
  眼下,聯(lián)想邊緣智能已經(jīng)在制造、零售、醫(yī)療、金融等領(lǐng)域發(fā)揮作用;更重要的是,通過這些實踐,我們會發(fā)現(xiàn)這一技術(shù)帶給行業(yè)的想象空間還很大。
  在國之重器的制造行業(yè),工業(yè)設(shè)備往往具有高價值、難維護(hù)等特點,場景分散,數(shù)據(jù)孤島等問題,使得設(shè)備維護(hù)高度依賴技工經(jīng)驗,被動且滯后。而邊緣智能的加持則使得機器學(xué)習(xí)與技工行業(yè)知識有效融合,構(gòu)建出設(shè)備運維的AI知識圖譜,從而實現(xiàn)以人的經(jīng)驗為主力的傳統(tǒng)運維,向以AI模型為主力的智慧運維的轉(zhuǎn)變,這樣的遠(yuǎn)程運維平臺能及時有效地洞悉設(shè)備健康指標(biāo),在24小時不間斷的監(jiān)測中實現(xiàn)故障診斷和預(yù)測性維護(hù)。


  聯(lián)想攜手高斯中國共同打造了智慧印機管理平臺,幫助高斯中國在設(shè)備故障率方面有效降低50%,在設(shè)備運維和售后成本上降低65%,數(shù)據(jù)透明度提升80%,這也為高斯中國帶來更好的用戶體驗和市場正循環(huán)。
  在零售行業(yè),邊緣端的智能需求同樣迫切,中國零售、餐飲、本地生活門店數(shù)量約為4000萬家,除了頭部企業(yè)具備打通場景、設(shè)備互聯(lián)能力外,大量商戶依舊存在店員管理、入侵防護(hù),商品品控(尤其食品)、排產(chǎn)優(yōu)化等難題,這使得經(jīng)營者在微薄利潤率和坪效中苦苦求索,亟待破解之道。


  聯(lián)想通過梳理人流量監(jiān)測、店員行為分析、非授權(quán)入侵等場景,借助聯(lián)想大腦-Edge AI平臺,構(gòu)建云邊端協(xié)同推理能力,進(jìn)而打造多場景的智能連鎖門店解決方案。在聯(lián)想與全球知名連鎖餐飲企業(yè)共同打造的智慧門店中,通過改造傳統(tǒng)的以人力為主的食品管理方式和消費交互模式,為其帶來了降本、提效、安全的多重收益,與行業(yè)水平相比,本次改造智能化硬件成本減少66%,年投資回報率約15%,同時為其節(jié)省了近千萬的安全防護(hù)成本。
  并非只有商業(yè)場景才能吸引邊緣智能青睞,現(xiàn)代化的城市環(huán)衛(wèi)也離不開邊緣智能的助力。在成都市政管理中,聯(lián)想也貢獻(xiàn)了一份屬于自己的能量。
  環(huán)衛(wèi)工作本身繁雜且存在人身安全隱患,聯(lián)想對傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)進(jìn)行改造,經(jīng)過一系列邊緣感知、傳輸、計算和執(zhí)行設(shè)備的投入,為其加裝“城市之眼”AI視頻分析系統(tǒng),使得環(huán)衛(wèi)車輛在巡邏過程中基于高清圖像,自動識別垃圾類別,自動清理/上報、通知環(huán)衛(wèi)工人維護(hù),人車高效協(xié)作使環(huán)衛(wèi)作業(yè)效率提升45%,城市管理者和市民對于環(huán)衛(wèi)工作的滿意度提升95%。
  當(dāng)“萬物智聯(lián)”成為剛需,邊緣智能勢必將成為數(shù)字化進(jìn)程中企業(yè)追逐的新目標(biāo)。以邊緣智能為抓手,探索變革新路徑、新價值,更好地服務(wù)千行百業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型升級,聯(lián)想正在做,且做出了自己的優(yōu)勢。成熟的硬件定制能力,強大的供應(yīng)鏈能力,開放共享的技術(shù)能力,縱深密集的服務(wù)能力,決定了聯(lián)想在這一行業(yè)擁有無可比擬的聚合力,正是這份聚合力不僅為產(chǎn)業(yè)“穿越”轉(zhuǎn)型周期提供有力支撐,更為保障以及改善民生提供更多更好的可行路徑。
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