边缘计算正在改变我们处理数据和网络效率的方式,尤其是在5G技术中。在奥斯汀的南国会社区,我目睹了技术界正在发展,而边缘计算处于最前沿。最近在技术聚会上进行的对话强调了边缘计算的重要性:“技术中的下一个大事是什么?”有人问,我的朋友回答说:“ 5G网络中的边缘计算”。这引起了我的注意。不仅仅是更快的速度;这是关于重新思考我们如何处理数据。本文将分解边缘计算的概念,其在5G网络中的作用及其带来的好处。我们将探索现实世界的应用程序,并讨论该技术的未来。边缘计算是一个分布式计算范式,它将计算和数据存储更接近所需的位置。它通过在其源附近的网络边缘处理数据来改善响应时间并节省带宽。这会降低潜伏期并提高效率。例如,想象一下从当地商店买杂货,而不是开车去市中心。边缘计算以类似的方式起作用,减少拥堵并使数据处理更快。为什么边缘计算很重要,对实时数据处理的需求正在增加,但是传统的云计算有局限性。随着更多的设备连接,生成的数据量呈指数增长。将所有这些数据发送到中央云可能会导致延迟问题和带宽约束。在5G网络中拥抱边缘计算是一个重大突破。边缘计算通过在本地处理数据,减少中央云上的负载并确保响应时间更快,从而解决了这些挑战。这对于诸如自动驾驶汽车,工业自动化和增强现实等应用尤其重要。5G网络中的5G网络中的边缘计算可以在各个点(例如基站,边缘服务器,甚至设备本身)实现。这种分布式方法可确保将数据尽可能接近其来源处理,从而最大程度地减少延迟并最大化效率。5G中边缘计算的好处是5G网络中边缘计算的集成带来了一些好处:延迟,提高效率和实时应用程序的性能提高。边缘计算是5G网络的关键组成部分,提供了许多好处,包括改进的带宽利用率,增强的可靠性和可扩展性。在各种行业中,例如自动驾驶汽车,工业自动化,增强现实和智能城市,Edge Computing可以实时数据处理,提高安全性,效率和运营性能。AI和ML与Edge Computing的融合具有增强功能的巨大希望。功率的边缘设备可以基于实时数据分析做出自主决策,进一步提高了各种应用程序的效率和有效性。它提供了减少的延迟,提高带宽利用率,可靠性提高和可扩展性,使其非常适合实时应用。无尽可能性的开始,这仅仅是开始,并且可能性是无限的。随着我们的前进,拥抱边缘计算对于释放5G技术的全部潜力至关重要。重新思考数据处理下次您听到5G网络中的边缘计算时,请记住,它不仅仅是更快的速度;这是关于重新思考我们如何处理数据。这是要使计算更接近所需的位置,以确保我们的网络更有效,可靠和响应迅速。边缘计算有可能改变各种行业,例如自动驾驶汽车,工业自动化,增强现实和智能城市。挑战未来,仍然存在挑战。安全问题,缺乏标准化以及管理分布式基础设施的复杂性是需要解决的一些障碍。进一步阅读以获取有关5G网络中边缘计算的更多信息,请参阅《常见问题解答》部分或探索相关文章。
5G技术的出现代表了移动通信的革命性步骤,其标志是无与伦比的数据传输速率,低延迟和对大量连接设备密度的支持。高级技术(例如网络切片),可以使网络资源的动态分配以满足各种服务要求,这是这种革命性转移的基础[1]。使用网络切片,可以在单个物理基础架构上建立几个针对某些用例定制的虚拟网络[2]。网络切片是5G的关键组成部分,可以很好地满足物联网的不断扩展的需求,包括无人驾驶汽车,智能城市和医疗保健等应用程序。网络切片将物理网络通过使用虚拟化技术作为软件定义的网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)[3],将物理网络分为离散的虚拟切片。每个切片都可以自主功能,规定分配给其的资源和服务是为满足特定需求而定制的。旨在增强移动宽带(EMBB)的网络切片可能优先考虑视频流的高通量服务,而另一个支持超可靠的低延迟通信(URLLC)的切片可能会服务于任务至关重要的应用程序[4]。
GXC Onyx 5G核心服务器由4th genIntel®Xeon®可伸缩处理器提供动力。该处理器家庭提供了计算敏捷性和可扩展性,从数十年来的创新中受益于最重要的工作量要求。Intel®Xeon®可伸缩处理器具有平衡的体系结构,该架构支持开放RAN,5G核心和其他具有内置加速度和基于硬件的安全功能的工作负载。私有5G网络工作负载的其他CPU功能针对低潜伏期,高吞吐量和确定性性能。此外,处理器还具有一系列功能,用于管理电源以进一步优化每瓦的性能。
在本文中,我们介绍了自动因果发现(AUTOCD)的概念(不要与自动因果推理相混淆[14,26];请参见第3节),定义为完全自动化因果发现和因果关系的努力。AutoCD的目标不仅是提供适合数据的最佳因果模型,而且还提供了所有信息,对查询的答案,可视化,解释和解释以及人类专家分析师都可以的解释。AutOCD旨在使非专家可访问一个深奥的字段及其方法。这些容易出现错误,并产生结果,其解释需要对因果建模理论有深入的了解。就像在预测建模的术语中(自动化机器学习)一样,“自动”一词的使用意味着,除其他外,还在进行了(因果关系)机器学习管道的优化。
随着工厂的数字化,从生产到产品质量到维护和工人安全的许多方面都可以革新。使用基于开放RAN技术的私人5G网络提供提供吞吐量,低潜伏期和为智能工厂提供动力的数据安全的网络。Pegatron 5G的完整解决方案是开放的,并且基于英特尔技术,该技术提供了高性能和规模,以满足不断增长的工厂的需求。该公司已将这项技术用于其在越南Hai Phong的工厂进行大量部署。
图1中的图显示了各种网络函数,这些函数在整个5G网络安全性中起着作用。该图显示了在5G网络中提供安全性的各种元素。从相互认证开始,它已经在5G之前的先前技术中存在,并且在5G中也可以使用,这在用户设备(UE)和访问和移动性管理功能(AMF)之间发生,但统一的数据管理(UDM)也在整体身份验证过程中也起着至关重要的作用,因为它持有与UE识别相关的数据。在下一个小节中提供了对其工作方式的详细说明。接下来,可以通过5G中可用的加密和完整性保护选项来保护各种类型的信号 - RRC,NAS(非访问层)和用户平面流量。加密提供了在UE/GNB和AMF之间传输的信号消息的机密性,并通过验证发件人和接收方的身份并确保在运输中未伪造消息来提供完整性。尽管在所有信号用例中,通过加密的机密性保护是可选的功能,默认情况下不启用。但是,RRC和NAS信号中的完整性保护是强制性的,不能被禁用。除了UE和AMF的相互作用之外,当UE试图在漫游时尝试保持其他5G网络之间的连通性时,还有其他组件和网络函数,因此,安全边缘保护代理(SEPP)和用户平面功能(UPFS)提供了漫游和连接保护。SEPP如何为漫游连接提供保护的详细信息在下一个小节中详细描述了。当我们进入网络时,我们在RAN和核心之间就具有IP连接性,有时连接性不由移动服务提供商拥有,而是某些第三方服务提供商,并且在这种情况下,像IPSEC这样的技术可以使用该流量来保护该流量。可用于保护基于服务的接口,也可以使用OATUTH 2.0来保护基于服务的2.0和其他运输层的网络,并且可以控制哪些网络和其他网络功能。最后,对于订户识别保护,5G通常使用称为5G全局唯一临时标识符(GUTI)的临时ID,但是如果需要UE在无线电网络上共享其IMSI,也可以使用不对称的加密来保护它的IMSI(也称为SUCI)(也称为SUCI)(supcriber shoideed ID)。下一个小节详细描述了这些保护5G环境的基本方法。
残余多普勒 = max(f residual1 -f residual2 ) 差分延迟 = max(T prop2 – T prop1 )
2020年将是“5G”向大众开放的一年。新一代无线通信系统将像以前的系统一样,实现10年前开始的研究,并开始为未来系统铺平道路的研究。自 1794 年和克劳德·查普 (Claude Chappe) 的光学电报以来,我们已经取得了多么大的进步!如此多的研究使我们能够发现电磁波的存在,然后驯服它们!当今世界已经无线化,电话和电脑在很大程度上已经摆脱了这种机械联系,变得可移动或便携,它们的用途也发生了根本性的改变。因此,2019年,全球77亿人中,有44亿人使用互联网,51亿人拥有手机。这些数字表明,无线通信系统越来越成为我们日常生活的一部分,即使存在地理差异,例如在中非,互联网用户仅占 12%,即使感知风险有时会使基础设施的部署变得复杂。这些网络依赖于越来越易于使用的技术,但这实际上掩盖了需要大量研发工作的日益复杂性。借助未来的网络,物联网应继续发展、传播并为新的通信领域提供动力
