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2021-09-14

基于5G MEC+邊緣智能的AI跨邊云協(xié)同訓練推理測試床

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引言/導讀

(一) 本測試床提出背景和存在的難題、挑戰(zhàn)

云端訓練模型,下發(fā)到邊緣端推理:直接將云端算法遷移到邊緣設備上執(zhí)行,對邊緣設備的算力、功耗和散熱要求高;云端和邊端缺乏模型持續(xù)優(yōu)化更新協(xié)同框架,只能進行簡單的協(xié)同,無法保證模型長期準確率。

大規(guī)模數(shù)據(jù)需要上傳至云端:增大企業(yè)定制網(wǎng)運行負荷和網(wǎng)絡占用;企業(yè)大量數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)加密需求,不能直接上傳至云端,導致多用戶同一模型以及模型持續(xù)優(yōu)化問題。

業(yè)務場景多樣化,未形成標準的協(xié)同推理解決方案:工廠智能生產的業(yè)務碎片化,對軟硬件的需求各不相同,目前各大軟硬件廠商(如各大AI算法廠商和算力芯片廠商)未形成標準的協(xié)同推理解決方案,以解決碎片化場景問題。智慧工廠的云邊協(xié)同平臺未來發(fā)展趨勢

云端和邊緣端互相補充,協(xié)同訓練推理,構建云端和邊緣端連續(xù)的學習循環(huán),保證業(yè)務長期可靠穩(wěn)定地運行。

1.        云邊協(xié)同訓練推理,解決工業(yè)邊端算力不足

?     云邊協(xié)同推理:云邊模型切割、模型壓縮等方案實現(xiàn)協(xié)同推理。

?     增量學習:模型在云端或邊緣進行自適應優(yōu)化,邊用邊學,模型越來越準確。

2.        數(shù)據(jù)無需上傳云端,解決工業(yè)客戶數(shù)據(jù)隱私問題

?      聯(lián)邦學習:邊緣本地訓練,參數(shù)云上聚合,保護數(shù)據(jù)隱私,減少網(wǎng)絡帶寬。

?      遷移學習:云上保留原始模型信息,邊緣新訓練集進行學習更新,得到適用于新場景的模型。

3.        AI協(xié)同服務按需定制,解決工業(yè)智能化場景碎片化問題

?      特定業(yè)務特殊定制:企業(yè)根據(jù)業(yè)務需求,定制合理的AI協(xié)同服務。

?      靈活自主,資源有效利用:可靠性增強,節(jié)約能耗,環(huán)境適應性強,解決工業(yè)環(huán)境差異大問題。


  

一、  關鍵詞

邊云協(xié)同平臺、邊緣智能、協(xié)同推理、模型優(yōu)化


二、  測試床項目承接主體

2.1.       發(fā)起公司和主要聯(lián)系人聯(lián)系方式

中國電信:丁鵬,dingpeng6@chinatelecom.cn 

2.2.       合作公司

瑞斯康達:提供智能工廠典型應用場景環(huán)境,參與現(xiàn)場測試床驗證


三、  測試床項目目標

(一) 測試床項目目標

基于柔性制造PCB焊點質量檢測驗證場景:已有大量PCB焊點質量檢測數(shù)據(jù)集,在此基礎上建立PCB焊點質量檢測模型,通過測試床進行模型的持續(xù)優(yōu)化,為柔性制造PCB焊點質量檢測提供基于5G MEC+邊緣智能的AI跨邊云協(xié)同訓練推理測試床。

提供定制化AI協(xié)同服務:基于智能邊緣設備,實現(xiàn)基于5G MEC+邊緣智能的AI邊云協(xié)同訓練和協(xié)同推理,就近為端側提供算力支持和模型持續(xù)優(yōu)化支持,保護數(shù)據(jù)隱私,為用戶持續(xù)提升智能化品質。

(二) 測試床計劃解決哪些問題、價值點

保障企業(yè)保密數(shù)據(jù)本地化:保障企業(yè)數(shù)據(jù)不出邊緣節(jié)點即可參與模型訓練。

讓服務可定制,降低資源消耗:提供適合業(yè)務需求的智能邊緣設備AI協(xié)同服務,即裝即用,降低資源消耗。

提升模型效果:云邊協(xié)同,循環(huán)促進的訓練推理模式,保證模型的長期可靠運行。


四、  測試床方案架構

4.1.       測試床應用場景

測試床在企業(yè)本地部署通用服務器或MEC,也可使用運營商云主機或公用MEC平臺,作為測試床云端,使用定制化的智能邊緣設備作為邊緣端,兼容現(xiàn)有的AI框架,提供跨云邊協(xié)同訓練推理框架,并使用增量學習、聯(lián)邦學習和遷移學習等能力提供可優(yōu)化的AI模型服務。使用模型壓縮等技術實現(xiàn)云邊協(xié)同推理,保證業(yè)務的穩(wěn)定可靠運行。

測試床適用于支撐智能工廠中的工業(yè)智能應用場景,例如焊點檢測、產品質量檢測、工人非法越界檢測、安全帽檢測、工服檢測、人臉識別等。

4.2.       測試床架構

1.        在體系架構的位置

本測試床在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)功能視圖平臺體系框架中的位置如下圖所示,通過邊緣層的數(shù)據(jù)接入、數(shù)據(jù)預處理和智能分析實現(xiàn)邊緣側的數(shù)據(jù)處理和分析,通過PaaS層和應用層的資源部署與管理、數(shù)據(jù)管理與服務、模型管理與服務和工業(yè)創(chuàng)新應用實現(xiàn)模型優(yōu)化和更新、協(xié)同推理。過程實現(xiàn)數(shù)據(jù)的優(yōu)化閉環(huán),形成云邊模型連續(xù)的學習循環(huán)。。

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2.        在實施框架的位置

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺實施框架中,本測試床內容包含邊緣層的數(shù)據(jù)預處理和邊緣智能應用部分,企業(yè)層在企業(yè)MEC上部署平臺的云端包括數(shù)據(jù)模型、工業(yè)模型的管理等。在產業(yè)層提供多企業(yè)MEC協(xié)同接口,支撐開展資源配置優(yōu)化和產業(yè)生態(tài)的構建。實施架構如下圖所示:

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3.        本測試床架構

本測試床主要提供低成本、高性能、易使用、隱私保護的邊緣智能,滿足企業(yè)數(shù)據(jù)本地化(數(shù)據(jù)不出廠區(qū))和即裝即用的定制化服務。測試床架構如下圖所示:

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4.3.       測試床方案

基于5G MEC+邊緣智能的AI跨邊云協(xié)同訓練推理測試床功能架構如下圖所示:

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1.        自動化異構邊緣適配

定制化邊緣AI服務與邊緣智能設備、邊緣智能硬件廠商進行適配,實現(xiàn)自動化的邊緣資源適配。

2.        實現(xiàn)邊緣AI基礎框架

實現(xiàn)邊緣AI 管理,數(shù)據(jù)集管理,數(shù)據(jù)預處理,跨云邊數(shù)據(jù)同步,配置管理等。

3.        云邊協(xié)同訓練和協(xié)同推理

高效利用云邊各類資源。利用模型壓縮、困難樣本發(fā)現(xiàn)等技術實現(xiàn)協(xié)同推理;利用遷移學習、增量學習、聯(lián)邦學習技術實現(xiàn)邊緣AI可長期可靠穩(wěn)定的使用 。實現(xiàn)高性能、低成本、隱私安全的邊緣AI系統(tǒng)。基于5G MEC+邊緣智能的AI跨邊云協(xié)同訓練推理測試床技術實施方案如下圖所示:

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4.4.       方案重點技術

? 模型優(yōu)化技術:解決邊緣AI模型的訓練優(yōu)化問題,保證模型長期穩(wěn)定運行。

? 邊云協(xié)同訓練、協(xié)同推理技術:基于現(xiàn)有的邊云協(xié)同平臺打造邊云協(xié)同訓練和協(xié)同推理框架,保證業(yè)務對時間延時和精度的需求。

? 輕量化模型分割技術:通過DNN模型壓縮技術和模型拆分技術,實現(xiàn)輕量化的邊緣模型,適用邊緣算力較低的設備

4.5.  應用場景

1.        協(xié)同推理

在焊點質量檢測場景中如何使用跨云邊協(xié)同推理服務。由于邊緣資源有限,焊點質量檢測性能較低。但是,協(xié)同推理服務可以提高整體性能,將通過困難樣本挖掘識算法將困難樣板上傳到云并進行推理。

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2.        聯(lián)邦學習

隱私保護、數(shù)據(jù)安全:不同工廠的焊接技術是屬于加密技術,焊點成像采集的圖像不能用于共享訓練數(shù)據(jù),通過聯(lián)邦學習技術,無需分享本廠的成像數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)的隱私性和安全性。

解決數(shù)據(jù)孤島問題:單一工廠的數(shù)據(jù)數(shù)量有限,焊點技術單一,不能包括多種質量問題的類型,通過云上的參數(shù)服務模塊對全局模型進行優(yōu)化合并,充分利用各節(jié)點資源,提高模型的精度。

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3.        遷移增量學習

條件允許的情況下,使用全部數(shù)據(jù)重新訓練模型的效果是最佳的。真實的生產環(huán)境是開放并且復雜多變的,在訓練模型之前無法獲得所有可能情形的有效信息作為訓練數(shù)據(jù)。隨著終端運行不斷生產數(shù)據(jù),新的類別不斷產生,已有類別的新實例不斷出現(xiàn),智能邊緣能夠在獲得新數(shù)據(jù)時,重新訓練數(shù)據(jù),保證不斷優(yōu)化學習的能力。

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4.5.       方案自主研發(fā)性、創(chuàng)新性及先進性

技術創(chuàng)新:平臺兼容現(xiàn)有的AI框架,通過遷移學習、聯(lián)邦學習、增量學習和模型壓縮等技術實現(xiàn)協(xié)同訓練和協(xié)同推理,解決邊緣數(shù)據(jù)樣本少,冷啟動、邊緣數(shù)據(jù)隱私問題等,讓模型越用越精確。

模式創(chuàng)新:5G MEC下沉,降低業(yè)務時延;平臺在產業(yè)層實現(xiàn)多企業(yè)MEC協(xié)同接口,匯聚產業(yè)資源,優(yōu)化資源配置,有助于構建產業(yè)生態(tài)。

應用創(chuàng)新:結合不同層級不同環(huán)境的計算設備承擔不同算力需求的任務,結合企業(yè)需求,提供定制化的AI協(xié)同服務。

 

五、  測試床實施部署

5.1.       測試床實施規(guī)劃

本測試床實施分為三個階段:

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?   第1階段:2021.02-2021.03

開展測試床場景梳理、可行性評估、測試床架構設計等工作。

?   第2階段:2021.04-2021.07

開展測試床實施方案設計、設備選型與環(huán)境建設、測試床平臺功能測試等工作。

?   第3階段:2021.08-2022.01

開展測試床部署、典型應用場景驗證、輸出針對焊點檢測常間的實施方案等工作。

5.2.       測試床實施的技術支撐及保障措施

本測試床參與方分工協(xié)作,共同支撐與保障本測試床的實施工作:

中國電信股份有限公司研究院負責基于5G MEC+邊緣智能的AI跨邊云協(xié)同訓練推理測試床部署與驗證。

瑞斯康達科技發(fā)展股份有限公司負責提供智能工廠典型應用場景環(huán)境,參與現(xiàn)場測試床驗證等工作。

5.3.       測試床實施的自主可控性

          本測試床實施各項關鍵技術均為自主研發(fā),具有良好的自主可控性。


六、  測試床預期成果

6.1.       測試床的預期可量化實施結果

1.        適配異構邊緣AI設備適配

實施前:目前的模型在某些硬件平臺上無法直接運行,與硬件環(huán)境有強依賴。

實施后:與硬件設備廠商開展合作,適配設備環(huán)境,實現(xiàn)自動化資源適配。

2.        邊緣AI協(xié)同基礎框架實現(xiàn)

實施前:目前平臺的云邊協(xié)同平臺未支持各種AI框架、未實現(xiàn)對數(shù)據(jù)集和模型的管理。

實施后:云邊支持TensorFlow、pytorch等AI端框架、數(shù)據(jù)集管理、模型管理、跨云邊數(shù)據(jù)同步等。

3.        跨邊云協(xié)同訓練推理構建

實施前:云端訓練,邊緣推理,邊端不支持大模型的運行。

實施后:合理利用云邊資源,根據(jù)負載,對應用類型實時調度,實現(xiàn)高性能、低成本、數(shù)據(jù)安全。

4.        增量學習、聯(lián)邦學習和遷移學習驗證

實施前:缺少跨邊云AI協(xié)同優(yōu)化框架實施情況

實施后:支持多種模型優(yōu)化方案,保證AI模型長期穩(wěn)定可靠運行。

6.2.       測試床的商業(yè)價值、經濟效益

首個具有增量學習、聯(lián)邦學習、遷移學習框架、協(xié)同訓練推理的平臺:解決邊緣智能跨云邊協(xié)同訓練推理落地推廣中遇到的AI模型訓練等棘手問題。

讓工廠用得方便的邊緣智能:提供定制化的服務,實現(xiàn)企業(yè)的智能化生產與監(jiān)控,持續(xù)優(yōu)化提升工廠的智能化水平,節(jié)約資源,提升效率。

6.3.       測試床可推廣性

1.        形成可推廣解決方案

可基于5G定制網(wǎng),以邊緣智能為核心,形成面向智慧工廠的AI定制協(xié)同服務解決方案:

l  邊緣智能AI跨邊云協(xié)同服務框架

l  AI跨邊云協(xié)同服務產品:工業(yè)智能邊緣設備+定制化AI跨邊云協(xié)同服務

l  面向智慧工廠集成產品:端+網(wǎng)+云+AI協(xié)同管理

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2.        可推廣垂直行業(yè)

以瑞斯康達測試床為基礎,向柔性制造行業(yè)推廣,如網(wǎng)關設備制造、MEC設備制造等。

以焊點檢測場景實施為基礎,向其他工業(yè)智能場景推廣,如產品質量檢測、防靜電服檢測、人臉識別、安全模識別檢測等。

3.        推廣路徑

?    技術推廣:牽頭制定行業(yè)標準、測試床推廣、典型案例推廣

?    產品推廣:不斷豐富邊云協(xié)同訓練推理框架在智慧工廠場景的實施部署

?    服務推廣:打造面向智慧工廠邊云協(xié)同平臺培訓/展示服務,帶動更多行業(yè)和企業(yè)部署


七、  測試床成果驗證

7.1.       測試床成果驗證計劃

本測試床部署在工廠車間內,在此進行測試床成果的測試與驗證。具體時間計劃見測試床實施規(guī)劃時間表。

7.2.       測試床成果驗證方案

1.        邊緣智能服務部署驗證內容

?    適合工廠特定場景的自研輕量級邊緣模型和云模型

?    實現(xiàn)模型管理和數(shù)據(jù)集管理

?    具有與邊緣模型相匹配算力的智能邊緣設備

2.        跨云邊協(xié)同訓練推理平臺驗證內容

?    兼容現(xiàn)有的AI框架

?    具備聯(lián)邦學習、遷移學習、增量學習模型的協(xié)同訓練框架

?    具備云邊協(xié)同推理框架

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八、  與已存在AII測試床的關系

      無關系


九、  測試床成果交付

9.1.       測試床成果交付件

?  具備可定制的邊緣智能AI跨邊云協(xié)同服務,適用于企業(yè)/園區(qū)等特定場景的需求

? 自研跨邊云協(xié)同訓練推理平臺,普遍適用于工廠智能生產,智能監(jiān)控等場景

? 典型工廠焊點檢測、安全帽識別和人臉識別等場景的跨云邊協(xié)同訓練和協(xié)同推理的智能AI邊緣部署方案

9.2.       測試床可復制性

本測試具有較好的復制推廣性。一方面以瑞斯康達測試床為基礎,向柔性制造行業(yè)復制推廣,如網(wǎng)關制造、MEC設備制造等;另一方面,以焊點檢測場景實施為基礎,向其他場景推廣,如產品質量檢測、防靜電服檢測、人臉識別、安全帽識別等。

9.3.       測試床開放性

本測試床可開放給更多通訊提供商、運營商和制造企業(yè)共同參與測試床驗證與推廣工作。


十、  其他信息

10.1.   測試床使用者

歡迎所有的AII成員企業(yè)參與和使用本測試床項目。然而,在初始階段,由于試驗站點的訪問權限有限,本測試床將僅限于現(xiàn)有的合作伙伴。之后,本測試床將逐步開放給更多AII成員企業(yè)使用。


10.2.   測試床知識產權說明

         中國電信與瑞斯康達科技發(fā)展股份有限公司共同對測試床的建設、運營以及使用擁有產權。

10.3.   測試床運營及訪問使用

         測試床的部署和運營將在瑞斯康達工廠進行?,F(xiàn)階段訪問控制和管理權限僅限于測試床參與企業(yè)。

10.4.   測試床資金

測試床的資金將來自于測試床參與企業(yè)。

10.5.   測試床時間軸

第1階段(2021.01-2021.03):完成測試床場景梳理、可行性評估、測試床架構設計等工作。

第2階段(2021.01-2021.07):完成測試床實施方案設計、設備選型與環(huán)境建設、測試床平臺功能測試等工作。

第3階段(2021.08-2022.01):完成測試床部署、測試床典型應用場景驗證、輸出針對焊點檢測場景的實施方案等工作。

 


聲明

本報告所載的材料和信息,包括但不限于文本、圖片、數(shù)據(jù)、觀點、建議,不構成法律建議,也不應替代律師意見。本報告所有材料或內容的知識產權歸工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)聯(lián)盟所有(注明是引自其他方的內容除外),并受法律保護。如需轉載,需聯(lián)系本聯(lián)盟并獲得授權許可。未經授權許可,任何人不得將報告的全部或部分內容以發(fā)布、轉載、匯編、轉讓、出售等方式使用,不得將報告的全部或部分內容通過網(wǎng)絡方式傳播,不得在任何公開場合使用報告內相關描述及相關數(shù)據(jù)圖表。違反上述聲明者,本聯(lián)盟將追究其相關法律責任。

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