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从技术体系结构来看,边缘计算主要分为计算能力和通信单元。边缘化的目标主要有:实现物理世界和数字世界的协作、跨行业生态协作、简化平台移植等。在边缘计算联盟(ECC)提出的模型体系结构中,边缘计算主要由两大部分组成,即基本计算能力和相应的数据通信单元。
边缘化和产业化的进程正在迅速推进。从技术成熟度曲线来看,边缘计算正处在创新触发后的上升阶段,现在已经掀起了产业化浪潮,各种产业和商业组织都在积极地发起并加快边缘计算的研究、标准和产业化活动。
对5G的低延迟和高可靠通信的要求,边缘计算成为必然选择。按照ITU(国际电信联盟)的设想,5G的应用场景应该分为增强移动宽带(eMBB)、大连接物联网(mMTC)和低时延高可靠通信(uRLC)三类。与此同时,ITU制定了8项5G技术要求,分别是带宽、时延、覆盖面。在这些业务中,低时延高可靠通信主要集中在时间延迟极为敏感的业务,如自动驾驶、工业控制、远程医疗(如手术)和云游戏(VR/AR等实时对战需求)等。边缘计算是5G移动领域中ICT融合的必然趋势,是5G网络重构的一个重要环节。
物联网具有普遍性,为边缘计算提供了更多的应用场景。将来的物联网应用可以覆盖汽车、家庭、工业等多个领域。在汽车领域,物联网和汽车网络相结合,形成了一种解放了人类双手的自动化驾驶方式;在家庭领域,物联网使各种家庭智能化,为人们的生活提供便利;在工业领域,物联网广泛应用于工业控制系统中,为生产过程的效率提高。伴随着科技的进步和人们消费水平的提高,物联网的“泛化”将会有更大的发展空间,从而产生更多的应用领域,为边缘计算提供了更多的场景。