随着近期研究和开发的进行,“边缘”本身仍然是一个模糊的术语。不同的社区和研究人员 2 缺乏关于边缘是什么、它位于何处以及谁提供它的普遍接受的定义。人们对其属性有共同的理解:与云相比,其特征是接近性(延迟和拓扑)、网络容量增加(有效实现的数据传输速率)、计算能力较低、规模较小、设备异构性较高。与终端设备(最后一跳)相比,它具有增加的计算和存储资源。它是一个抽象实体,可以卸载计算和存储,而无需绕道到云端。当前的 AI 和 ML 方法需要强大的计算基础设施 [5],而数据中心拥有充足的可用计算和数据存储资源,可以更好地满足这一需求。但是,将必要的原始数据发送到云端会给网络带宽和吞吐量带来压力。同时,组织通常不太愿意与商业云提供商共享(可能受到限制的)数据。快速发展的边缘 AI 领域解决了这一紧张局势。如图 1 所示,边缘 AI 已逐渐进入主流服务领域,例如联网汽车、实时游戏、智能工厂和医疗保健。从基础设施的角度来看,边缘环境为 AI 提供了一个独特的层,
摘要:几年后,全球将有数十亿台联网设备,这些设备将被放置在我们的家中、城市、车辆和行业中。资源有限的设备将与周围环境和用户交互。其中许多设备将基于机器学习模型来解码传感器数据背后的含义和行为,以实现准确的预测并做出决策。瓶颈将是高水平的联网设备,它们可能会使网络拥塞。因此,需要使用机器学习算法将智能融入终端设备。在这样的边缘设备上部署机器学习可以通过允许在靠近数据源的地方执行计算来改善网络拥塞。这项工作的目的是回顾保证在物联网范式中性能较低的硬件上执行机器学习模型的主要技术,为有意识的物联网铺平道路。在这项工作中,我们详细回顾了在物联网设备上实现边缘机器学习的解决方案的模型、架构和要求,主要目标是定义最先进的技术并展望开发需求。此外,还将提供在微控制器上实现边缘机器学习的示例,通常被视为机器学习“Hello World”。
固定翼和旋翼飞机制造商将大型、相互依赖的设备组视为系统:航空电子设备、厨房、客舱照明、暖通空调、IFE、导航等。但连接这些设备组的电缆和线束一直被视为单项选择,没有充分考虑最佳实践设计和性能标准。在主要飞机制造商的支持下,FAA 已采取措施改变互连技术的指定和管理方式。这项工作的关键要素是开始将线路和相关互连组件视为一个重要的飞机系统。电气线路互连系统(或 EWIS,FAA 的缩写)被定义为:安装在飞机任何区域的任何电线、接线设备或组合,包括终端设备,用于在两个或多个预期终端点之间传输电能。EWIS 实际上是在 1996 年构思出来的,当时环球航空 800 航班在从纽约起飞 12 分钟后坠入大西洋。在为期四年的调查中,美国国家运输安全委员会始终未能确定 747 中央机翼油箱的起火原因,但确实发现了附近存在一些潜在的不安全状况,包括破裂
本文件指定了 AT 命令的配置文件,并建议使用此配置文件从终端设备 (TE) 通过终端适配器 (TA) 控制移动终端 (MT) 功能和 GSM/UMTS 网络服务。命令前缀 +C 保留用于 ITU-T 建议 V.250 [14] 中的数字蜂窝。本文件还包含用于构建这些扩展 GSM/UMTS 命令的语法详细信息。适用时使用 ITU-T 建议 V.250 [14] 和现有数字蜂窝标准 (TIA IS-99 [15] 和 TIA IS-135 [16]) 中的命令。一些新命令的定义方式使其可以轻松应用于除 GSM/UMTS 之外的网络的 MT。ITU-T T.31 [11] 和 T.32 [12] 传真 AT 命令可用于从 TE 进行 GSM/UMTS 传真传输。GSM/UMTS 短消息服务 AT 命令在 3GPP TS 27.005 [24] 中定义。GPRS AT 命令在本规范的第 10 条中定义。本文件假设一个抽象架构,由 TE(例如计算机)和与 TA 接口的 MT(见图 1)组成。定义命令的控制范围应允许处理此抽象架构可能导致的任何物理实现:
1.3 缩写 AC 交流电 ACM 累计呼叫计数器 AT 注意(调制解调器命令的前缀) BTS 基站收发器站 CLK ClocK CMOS 互补金属氧化物半导体 CS 编码方案 CTS 清除发送 dB 分贝 dBc 相对于载波功率的分贝 dBi 相对于全向辐射器的分贝 dBm 相对于一毫瓦的分贝 DC 直流电 DCD 数据载波检测 DCE 数据通信设备 DCS 数字蜂窝系统 DSR 数据集就绪 DTE 数据终端设备 DTMF 双音多频 DTR 数据终端就绪 EEPROM 电可擦除可编程只读存储器 EFR 增强型全速率 E-GSM 扩展型 GSM EMC 电磁兼容性 EMI 电磁干扰 ESD 静电放电 ETSI 欧洲电信标准协会 FIT 系列连接器(微型 FIT) FR 全速率 FTA 完整类型认证 GCF全球认证论坛 GND GrouND GPIO 通用输入输出 GPRS 通用分组无线业务 GSM 全球移动通信系统 HR 半速率 I 输入 IEC 国际电工委员会 IMEI 国际移动设备识别 I/O 输入/输出
摘要 人工智能和5G系统是改变世界的两大热门技术领域。在计算和通信的深度融合中,人工智能网络系统(NSAI)呈现出一种范式转变,分布式人工智能渗透到网络的所有元素中,即云、边缘、终端设备,使人工智能实际上作为一个网络系统运行。另一方面,随着通信系统的演进,网络正在成为一个与人工智能交织在一起的特定服务系统,即网络作为一个人工智能系统运行,实现实时智能服务。随着“人工智能作为网络,网络作为人工智能”技术的发展趋势,NSAI生态系统可以呈现人工智能系统和B5G-6G通信网络的下一代浪潮。在本文中,我们主要旨在对NSAI的系统架构、关键技术、应用场景、挑战和机遇进行全面的概述,以期为电信和人工智能计算的未来发展提供启示。本文的贡献还包括:1)为计算和通信的深度融合提供统一的框架,其中网络和应用程序/服务可以作为单个集成系统进行联合优化;2)提出实现网络空间、物理世界和人类社会在线进化融合的路线图和开放的研究问题,走向无处不在的脑网络(UBN),这需要计算和通信研究界的共同努力。
CAD 计算机辅助设计 CCTV 闭路电视网络 CCU 有效载荷运输集装箱 集装箱充电器 CDL 发射控制大楼 发射中心 CFRP 碳纤维增强塑料 CoG 重心 CLA 耦合载荷分析 CM 任务主管 任务负责人 CMCU 桅杆 有效载荷链路 布线柜 材料负责人 充电器 CNES 法国国家航天局 空间研究中心 COE 电气脐带缆 电缆 电动脐带缆 COEL 发射场运营经理 运营负责人 指挥和控制单元 COTE 检查终端设备 CP 项目主管 项目负责人 CPAP 阿丽亚娜空间公司生产项目经理 项目负责人rianespace 生产 CPS 航天器项目经理 卫星项目经理 CRAL 飞行后汇报 完整报告 提前报告 CRE 运行报告网络 完整报告 CRSS C 灯环分离系统 CSG 圭亚那航天中心 圭亚那空间中心 CT 技术中心 C entre T echnique CTS C SG 电话系统 CU 有效载荷充电实用工具 CVCM 收集的挥发性可冷凝材料 CVI 实时飞行评估 C ontrôle V isuel I mmediat
术语“电信边缘”在这里需要解释一下。电信边缘计算(也称为电信边缘计算)——图 26 中所示的“远边缘网络”——是指由基本上尽可能靠近客户的微型数据中心执行的计算,但由电信公司拥有和运营,并在电信公司拥有的财产上。他们目前使用数据中心式的 AI 芯片(体积大、价格昂贵且耗电),但随着时间的推移,他们可能会开始采用我们在本章中讨论的一些相同类型的边缘 AI 芯片(消费者或企业)。然而,与边缘设备计算不同,电信边缘计算中使用的芯片位于电信网络的边缘,而不是实际的终端设备上。此外,并非所有电信边缘计算都是 AI 计算。据行业分析师称,电信边缘计算市场(所有类型的计算,而不仅仅是人工智能)的收入将在 2020 年达到 210 亿美元。这比 2019 年增长了 100% 以上,而且市场有望在 2021 年增长 50% 以上。7 该市场按类别的精确细分尚未公开,但分析师认为,人工智能部分在 2020 年可能仍处于相对新兴阶段,收入不超过 10 亿美元,或占电信边缘计算总支出的 5%。8
1 欧洲议会和理事会 2015 年 11 月 25 日颁布的关于开放互联网接入措施并修订 2002/22/EC 指令和 531/2012 号条例 (EU) 2015/2120 号,https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/2120/oj [2025 年 1 月 22 日访问]。2 根据 2023 年《保留欧盟法律(撤销和改革)法案》第 5 条,网络中立规则现已成为同化法律。3 在这种情况下,最终用户是:(i) 除作为通信提供商外,是该服务提供商的客户的人;(ii) 以通信提供商以外的其他身份使用该服务的人;或 (iii) 经属于 (i) 范围的人授权使用该服务的人。 4 终端设备是指:(i) 直接或间接连接到公共电子通信网络接口以发送、处理或接收信息的设备,其直接或间接连接通过有线、光纤或电磁方式进行;或 (ii) 能够通过卫星或其他天基系统用于传输或接收(或两者兼有)无线电通信信号的设备。 5 我们之前的年度监测报告可在我们的网站上找到。 6 Ofcom,2023 年。声明:网络中立性审查。
NXP 在以下条件下提供产品:此评估套件仅用于工程开发或评估目的。它作为预焊到印刷电路板上的样品 IC 提供,以便更轻松地访问输入、输出和电源端子。此评估板可通过现成的电缆连接到主机 MCU 计算机板,与任何开发系统或其他 I/O 信号源一起使用。此评估板不是参考设计,并非旨在代表任何特定应用的最终设计建议。应用中的最终设备在很大程度上取决于正确的印刷电路板布局和散热设计,以及对电源滤波、瞬态抑制和 I/O 信号质量的关注。所提供的产品在所需的设计、营销和/或制造相关保护考虑方面可能不完整,包括通常在包含产品的终端设备中发现的产品安全措施。由于产品采用开放式结构,用户有责任采取所有适当的预防措施以防止放电。为了最大限度地降低与客户应用相关的风险,客户必须提供足够的设计和操作保护措施,以最大限度地减少固有或程序性危险。如有任何安全问题,请联系恩智浦销售和技术支持服务。