Edge Computing reprezintă o schimbare de paradigmă în procesarea
datelor, mutând resursele computaționale mai aproape de locația
fizică din care provin datele. În mod tradițional, datele din
diverse surse, cum ar fi dispozitivele IoT sau rețelele de senzori,
ar fi transmise centrelor de date pentru analiză. Arhitecturile
pentru Edge Computing reprezintă o schimbare de paradigmă în
procesarea datelor, subliniind puterea de calcul distribuită la
limitele exterioare ale rețelei și contrastând cu modelele
centralizate ale cloud-ului tradițional.
de Călin Poenaru, Country Manager Allied Telesis Romania
Acest model arhitectural modifică puternic viziunea clasică de
proiectare bazată pe punctul de vedere al locului în rețea
(points-in-the-network), permițând o nouă abordare din perspectiva
colectării și pregătirii datelor, deoarece nu mai există un punct
clar de demarcație între locul în care datele sunt generate și cel
în care ele sunt procesate. Drept pentru care este nevoie de un nou
tip de elemente de Edge Layer, capabile nu numai să transmită
fluxul de date rapid și sigur, ci și să permită efectuarea
diferitelor operații asupra acestuia.
La toate nivelurile, dar mai ales pe Edge Layer, unele
considerente arhitecturale devin foarte importante:
– Conectivitatea: conectivitatea fiabilă și de mare viteză între
straturi este crucială. Acest lucru ar putea implica rețele cu fir,
cum ar fi fibra optică sau tehnologiile fără fir pentru comunicarea
în timp real.
– Securitatea: securitatea datelor este primordială, mai ales
atunci când se discutăm de informații sensibile. Protocoalele
securizate de autentificare și autorizare sunt esențiale pentru a
preveni accesul neautorizat și pentru a asigura integritatea
datelor.
– Scalabilitatea: arhitectura trebuie să fie adaptabilă pentru a
putea găzdui un număr tot mai mare de dispozitive și volume de date
instalate la marginea rețelei
– Procesarea: arhitectura trebuie să poată permite prelucrarea
datelor în diferite puncte sau locații pentru a se potrivi
cerințelor procesului operațional pe care îl deservește, ajustând
și/sau augmentând datele și livrându-le cu formatul, rata și
contextul adecvat (descris de metadate specifice) acelor aplicații
de business care au nevoie de ele
– Managementul: sunt necesare instrumente eficiente de gestionare
pentru a monitoriza, configura și actualiza dispozitivele edge în
locații dispersate geografic.
Înțelegerea acestor considerente arhitecturale va ajuta în mod
semnificativ la proiectarea sistemelor de Edge Computing dezvoltate
și implementate pentru a satisface nevoile specifice ale
diferitelor industrii.
Uitându-ne la domeniul umbrelă al Internet of Things (IoT), Edge
Computing oferă avantaje semnificative pentru diverse industrii,
cum ar fi următoarele:
– Gestionarea inteligentă a rețelelor în utilitățile electrice:
rețelele electrice trec printr-o transformare odată cu integrarea
surselor regenerabile de energie și a generării distribuite. Edge
Computing poate fi implementat la stațiile electrice și centrele de
distribuție pentru a analiza datele în timp real privind consumul
de energie, starea rețelei și calitatea energiei. Acest lucru
permite optimizarea dinamică a fluxului de energie, permițând
integrarea surselor regenerabile de energie, îmbunătățirea
rezistenței rețelei și reducerea pierderilor de energie.
– Eficiența operațională în producție: unitățile industriale pot
implementa Edge Computing pentru monitorizarea în timp real a
stării și întreținerea predictivă pe liniile lor de producție.
Datele senzorilor de la utilaje sunt procesate local, permițând
detectarea timpurie a anomaliilor și a potențialelor defecțiuni ale
echipamentelor. Acest lucru facilitează intervențiile pro-active de
întreținere, prevenind timpii costisitori de nefuncționare și
optimizând eficiența producției.
– Gestionarea traficului în orașele inteligente: autoritățile
municipale pot utiliza Edge Computing pentru a implementa sisteme
inteligente de gestionare a traficului. Datele de trafic de la
senzori și camere pot fi analizate local la marginea rețelei,
permițând ajustări în timp real ale sincronizării semafoarelor și
controlului dinamic al benzii. Acest lucru reduce congestia,
optimizează fluxul de trafic și minimizează timpul petrecut în
trafic.
– Monitorizarea de la distanță a pacienților în domeniul asistenței
medicale: domeniul medical poate utiliza Edge Computing pentru
monitorizarea avansată a pacienților în locații îndepărtate sau
pentru persoanele cu afecțiuni cronice. Senzorii portabili și
dispozitivele medicale pot colecta semne vitale și date de
sănătate, procesate local de dispozitive edge. Acest lucru permite
analiza în timp real, detectarea anomaliilor și intervenția în timp
util a profesioniștilor din domeniul sănătății, salvând vieți și
îmbunătățind rezultatele pacienților.
– Agricultura de precizie: în sectorul agricol, Edge Computing
revoluționează practicile agricole. Senzorii instalați pe câmp pot
colecta date în timp real despre nivelurile de umiditate a solului,
conținutul de nutrienți , starea de sănătate și condițiile
meteorologice. Dispozitivele edge analizează aceste date la nivel
local, permițând fermierilor să ia decizii informate cu privire la
irigare, fertilizare și aplicarea pesticidelor. Această abordare
favorizează agricultura de precizie, optimizând utilizarea
resurselor și maximizând randamentele culturilor.
– Monitorizarea mediului: Edge Computing permite autorităților
responsabile să obțină informații valoroase despre condițiile de
mediu. Rețelele de senzori instalate în locații îndepărtate pot
colecta date despre factori precum calitatea aerului, nivelurile de
poluare a apei și mișcarea faunei sălbatice. Dispozitivele edge
procesează aceste date local, permițând monitorizarea în timp real
și identificarea potențialelor amenințări la adresa mediului. Acest
lucru facilitează intervențiile în timp util și luarea deciziilor
în cunoștință de cauză pentru menținerea calității corespunzătoare
a mediului
Toate exemplele de mai sus nu exclud și nici nu intră în conflict
cu prelucrarea centralizată, tradițională a datelor, care rămâne
punctul principal pentru analiza seturilor mari de date sau pentru
calcule complexe. Partea de Edge Computing ar trebui văzută ca un
ajutor activ, eliberând funcția centrală de procesare a datelor de
povara analizei de date brute, alocând resursele către operațiuni
mai inteligente și mai eficiente.
Desigur, pe măsură ce tehnologia evoluează și integrarea cu
tehnologiile operaționale va crește, ne putem aștepta să apară și
mai multe aplicații inovatoare în diferite industrii.
Allied Telesis este o companie axată pe Edge Layer, producând și
livrând echipamente de comunicații de calitate de peste 35 de ani.
În acest timp, ATI inovează constant, aducând noi caracteristici
care rezolvă probleme din viața reală, de la rețele cu
disponibilitate ridicată cu instalare automată până la platforme
IoT.
Allied Telesis și-a ajutat clienții să țină sub control costul
total de utilizare (TCO), oferind automatizare la toate nivelurile
arhitecturii edge. Produsele, toate rulând același sistem de
operare, AlliedWare+, includ capacitatea de configurare automată a
rețelei (de exemplu folosind Netconf / Restconf), minimizând astfel
timpul petrecut de operatori pentru instalare. Ele au
caracteristici care permit echipamentelor de rețea să fie
controlate automat de aplicații (de exemplu prin SDN) evitând
acțiuni umane nenecesare și mai puțin eficiente.
Platforma IoT proprie servește atât ca punct central pentru control
și management, cât și ca mediu distribuit pentru procesarea de tip
stream a datelor în drumul lor de la senzori la aplicații. Cu
caracteristici și protocoale industriale extinse, echipamentele
livrate de Allied Telesis sunt potrivite pentru rețelele critice,
în mai multe verticale industriale, unde stabilitatea rețelei este
importantă. Implementarea mai multor standarde de industrie,
certificate de entități independente de prestigiu, face ca
tehnologia ATI să fie ușor de integrat cu echipamentele altor
producători și cu suitele lor de control, făcând ușoară
interoperarea sistemelor existente cu cele noi.