使用模塊化電源的分布式邊緣基礎架構可加速處理與數據傳輸 邊緣計算對于充分發揮人工智能 (AI)、機器學習和物聯網 (IoT) 的全部潛能至關重要。這些技術正在融入我們生活的方方面面:自動駕駛、智能樓宇、機器人、供應鏈管理和醫療保健。 何為邊緣計算? 邊緣計算作為速度更快的(中間層)數據中繼技術,可在設備中實現關鍵任務的實時響應。邊緣計算通過本地支持 AI,無需依賴云端 AI,可顯著提升服務與應用。邊緣就是智能決策的地方,決策何時將計算從邊緣移至云端。 荷蘭創業技術公司 HIRO 主要開發創新高性能的可靠邊緣基礎架構(軟硬件),可將智能邊緣作為一種服務交付。與匈牙利創新硬件設計公司 PCB Design Ltd.密切合作,開發了一個堅固耐用的高性能通信與計算解決方案。 圖1 邊緣計算:將電源放在高性能處理器附近,實現更高性能 因此,邊緣微型數據中心 (EMDC) 孕育而生,這是一種可在惡劣外部環境中良好發展的、高度可擴展的緊湊邊緣計算資源。它可將任何類型和數量的 CPU、GPU、FPGA 和 NVMe(非易失性存儲器標準)介質集成在從 1.5kW 鞋盒大小的設備到 500kW 集裝箱化的邊緣設備的平臺上。這些平臺為全固態化和模塊化,不僅需要的維護極少,而且還無需散熱能量。 圖2:HIRO 的節能 EMDC(微型數據中心)設計緊湊、便攜,能夠放置在各種環境中。HIRO EMDC 示例:從左到右分別為 EMDC8 1.5kW、EMDC16 3kW、EMDC24 4.5kW。 帶來的社區影響 為醫院提供支持、處理大數據并在保護隱私的環境中訓練 AI 模型,是 HIRO 一貫的特殊承諾。 醫院需要在其就醫場所之外傳輸大量數據集,以訓練有助于發現和治療心血管疾病、癌癥、腫瘤以及其它復雜疾病的 AI 模型。HIRO 正在開發一種低成本的基礎架構,可允許醫學專家使用其他醫院的數據訓練他們的模型,無需將數據轉移或暴露至醫院之外。 此外,HIRO 還在實施耗資 1600 萬歐元的 BRAINE 項目,該項目在歐洲有四個支持獨特應用的測試平臺(荷蘭、意大利和匈牙利): • 醫療輔助生活 • 超級互聯智能城市 • 工業 4.0 工廠機器人 • 供應鏈工業 4.0 經過驗證,功率密度是高效可擴展平臺不可分割的重要組成部分 采用48VDC (而非 12VDC)配電運行的電源架構,可實現高度緊湊、高效的電源轉換。更高的電壓可降低供電網絡 (PDN) 的 I2R 損耗。Vicor 高密度、高效率的電源模塊有助于實現 HIRO 散熱良好而且節能的緊湊固態 EMDC 設計。 Vicor DCM 電源模塊提供 48V 至 12V 轉換。這些模塊具有高度靈活的散熱選項,可提供業界領先的單位體積功率密度,有利于可再生能源的發展。 圖 3:Vicor DCM 48VDC – 12VDC 電源模塊:有助于實現 HIRO 節能 EMDC 設計 Vicor 創新的封裝、拓撲和架構可提供不斷增長的密度和電源效率,這對于數據中心而言至關重要。 讓歐洲向邊緣技術再邁進一步 持續加強世界的智能與互聯是一項艱巨的任務。邊緣計算是實現更快計算以及新構想的重要橋梁。HIRO、Vicor 和 PCB Design, Ltd.是這一運動的三大重要驅動力量,共同推動技術不斷發展。這一伙伴關系將在智慧城市、智慧醫院、智能制造及機器人以及智能供應鏈等領域產生重大影響。 |