最近,风河与华为、诺基亚和中兴等电信巨头携手支持Linux基金会推出了OPNFV验证程序(OVP)。OPNFV这一开源工程计划旨在加速网络功能虚拟化(NFV)部件在各种开源生态系统中的发展和演进,使其顺利完成集成、部署和测试。OVP的推出将会建立基于OPNFV能力和测试实例的产业基准,简化商业级NFV产品的应用。

通过这样的验证过程,可以让NFV提供商判断其商业产品是否已经符合关键基础设施要素的初始标准。例如(NFVI)和虚拟化基础设施管理器(VIM)都可在OVP中进行验证。

推出OVP的真正目的是让NFV提供商更加容易了解和确信他们的产品已经符合正在开发项目的基本框架,从而推进其商业化,进而转入概念验证(PoC)和部署阶段。

OVP是包括网络运营商在内的OPNFV成员密切合作建立的一个框架并已达成共识,旨在帮助运营商形成一整套PoC和RFP准入基准,既可促进供应商的自我测试,也可支持第三方实验室的测试。最初版本将对NFV基础设施组件和功能进行测试和验证,包括NFVI、VIM、底层云基础设施、基本数据包转发、IPv6和VPN。随着时间的推移,这项计划将添加更多的功能和测试实例。随着测试套件版本的不断演化,还可能扩大到包括未来VNF等组件。

OVP的初期重点是VIM功能,因为这是典型网络功能虚拟化过程的开始。由于多家厂商都有产品处于开发过程之中,这就导致在OPNFV必须专注于内部的大量工作。再下一步,OVP就会解决更多其他问题,包括供应商的互操作性和网络功能虚拟化(VNF)验证,还可能会与自动化开放网络平台(ONAP)等其他开源团体携手合作。

这项工作就是建立一个框架和程序来对特定的功能产品进行测试,以便了解它们是否已经达到某个最低限度的能力。NFV提供商只要运行这个测试过程,就会得到反馈,不管是在进行自我测试,还是在通过第三方实验室进行测试。反馈就会显示出哪些测试通过了,哪些测试没有通过。这样,NFV提供商可以对没有通过测试的那些产品进行改进。对于那些成功通过测试的产品,就可以放心地投放在市场和应用项目之中。

来源:英特尔物联网

粉丝们去体育赛事的现场是为了身临其境地感受比赛的紧张刺激感、为参赛者欢呼喝彩,然而每个人的现场体验感多少与他所选择的位置有关:远处的观众和近处的体验不同,正面的观众与侧面的体验也截然不同。

而5G网络具有超高带宽和超低延迟的特点,能够扩大现场观众和活动参与者的视觉界限,给予他们更棒的现场体验。

想象一下,手机上的一个应用程序,可以让现场的观众自由掌控他们观看比赛的方式、角度,让他们不错过任何一个细节。此外,他们还可以从不同的角度欣赏一个特定的运动员,与他们互动,甚至同时获得社交媒体讯息或是有趣的信息集合。

另外,通过5G,观众可以调至一个微型频道,收听一位当地受欢迎体育解说员进行的实况报道。

更多、更快的视频体验

除了打破现场观看的视觉界限,5G的稳定、高速传输也是提升视频体验的必备条件。

而说起快,就不得不提追求速度与激情的F1赛事。去年,在上海的梅赛德斯-奔驰竞技场上,由英特尔副总裁兼5G基础设施部和网络平台部总经理Caroline Chan率领的英特尔团队与诺基亚、中国联通和腾讯云宣布合作,通过F1赛事的现场和网络观众来测试5G提供的全新观赛体验。

Caroline解释说,5G网络更快速、功能更强大的一个原因就在于所谓的边缘计算,它能使数据处理和分析在距离需求更近的地方进行,比如说活动现场和周围。5G网络的处理能力有助于降低往来于中央数据中心的数据在处理和分析时出现的延迟。

5G Video Edge Technology

边缘技术将使5G网络能够快速地提供高质量的视

虽然,物联网的概念已经深入人心,但什么才是物联网?在笔者看来,物联网同今天畅谈的数字化转型相辅相成,数字化转型推动了物联网的发展,而物联网也是企业数字化转型发展的大趋势,而他们都是中国现在企业需求的根本,但如何转型是需要思考的一个大问题。为求成功转型,中国企业都在探索使用可靠的渐进式方法。今天的风河也处在这样的时期,而TA的特别之处,就在于TA在不断拥抱数字化转型的过程中,通过创新,不断加大在技术上的投入,逐步拥抱物联网,并未工业领域或更多企业数字化转型的优选合作伙伴。

用创新迎接数字化挑战

所谓“创新” 并不是说这家企业抛弃了之前的传承和理念;相反,作为一家老牌企业,风河的 “新” 体现在创新的能力,所谓内练筋骨,创新的技术能力就是风河迎接数字化转型的真谛。

应该说,拥抱物联网,加速数字化转型浪潮渗透到企业业务模式和生产方式当中,由于与业务的契合度很高,因此具备高复杂性的特征。例如行业属性强,不同行业的业务模式具备较强的区隔性;定制化要求高,每个企业的状况千差万别,需要定制化服务;生命周期长,连续执行到位是很大挑战。实际上,近年来, 风河整体增长非常迅速,。这得益于其不断的创新, 这样的创新不仅体现在产品解决方案,也体现在对市场转型的把握和战略预测中。

在笔者看来,风河在过去逾十年来一直耕耘在工业领域,不断帮助全球各地的企业激活能量。使其在工业化企业的CIO们心目中始终保持重要位置。而今天,当大多数人只注意到物联网对于大众消费品的影响,风河首先注意到的是,物联网为企业带来的巨大效益,这主要是因为它有能力把以往被锁死不具连网能力的设备中的数据释放出来,并且加以分析。这种数据分析能力可以帮助企业做出关于维护和资源分配的决策,特别是在工业环境中更有价值。依据设备中的数据,还有可能通过合并设备与管理服务来降低成本。风河相信,物联网的意义远不止于此。

风河的创新是专注在操作系统之上,为设备中的软件及周边开发工具为核心,设备可以是达到飞机、船、火车,小到可穿戴设备,耳机、宇航服等等,这也就是说风河的创新可以深入到任何企业级产品设备,可以是任何物件。这样理解,风河的创新,是将物联网、公司需求以及经实践验证的解决方案,与数字化相结合,实现企业与企业之间,设备与设备之间的连接,重塑创造、运营和维护产品的方式。例如:为了帮助传统中继承下来的设备赋予互联性,帮助将面临着网络攻击的新威胁,危及整个企业的安全性和机密性。基于上述情况,风河公司前不久推出了最新版本的安全设备生命周期管理平台Wind River Helix Device Cloud平台。

WindRiver Cloud Server

Jim Douglas,风河总裁

物联网(IoT)最初是脱胎于机对机(M2M)技术,如今不仅已被各行各业的企业机构列为头等大事,而且已经好几年了。尽管如此,这个概念距离达到成熟期还有很长的路要走。这条道路将技术、经济和社会等诸多因素汇聚起来,共同创造新的数字化舞台,服务于我们的生活、工作和娱乐。这是一个长远的愿景,我们目前仅仅只是走在旅程的起步阶段。

网络化、智能化、自主化

大多数企业机构都把物联网看作是由多个阶段构成的整体。大致的思路都是先把设备连接起来,然后使它们智能化,最后使它们自主化。例如,自动驾驶汽车就是典型的自主化。早期人们首先关注的是把各种设备通过网络互连起来。但是,当你注意到它是一个整体系统之后,就会发现其背后所潜藏的其他组成部分,也就是更多的技术需求和业务需求。

目前的现状是,所有这些组成部分都还不那么成熟,甚至还有些技术尚未找到适当的方式,使其能够有效地支持物联网愿景中的智能化和自主化的需求。例如,计算资源的布局方法就是一个值得讨论的方面。

流动计算

计算资源究竟应该部署在整个物联网的哪些部位,这是一个十分重要的议题。计算能力在过去的四十年中一直在集中式于分布式之间摇摆,而最新的趋势是云计算——这也是一种集中化的方法。市场上有一种观念,认为我们正在回到分布式计算模式,但我不认为这种情况必然会发生。是的,我们需要把更多的计算能力部署到网络边缘,但为了充分发挥物联网的应有潜力,真正需要实现的是流动计算(Fluid Computing)。

为了让物联网充分发挥其潜力,系统需要能够以流动为基础来获取和使用计算资源。在云端,企业级的虚拟化能力推动了弹性计算,于是企业可以让应用软件运行在任何可利用的计算资源之上,而不论这些资源位于何处。

实时操作系统(RTOS)是专用于对时间精确度敏感的操作系统。典型的情况是,这种应用需要从传感器收集数据、做出分析并对关键性设备进行控制,例如飞机、列车、手术刀。这类控制必须精准,不容许出现丝毫差错。这与通用操作系统(General Purpose Operating Systems, GPOS形成对比。

典型的通用操作系统,例如Android、Linux或者Windows,其设计目标是以复杂的调度规则来管理多种多样的处理器、GUI和外设功能,最高原则就是让系统中的各个功能部件都保持均衡运转的状态,并且通过用户界面与使用人员保持互动。值得注意的是,使用人员的反应速度如果能够快于1秒,就已经是非常难得了,而RTOS通常是要对传感器和设备进行互动,其反应速度达到毫微秒是司空见惯的。

由此可见,RTOS与GPOS的应用要求截然不同,所以设计准则也就不同,前者用于进行速度极快的实时数据处理,后者用于一般的计算系统管理,而且常常涉及与人的交互,反应速度不会有太严苛的要求。

RTOS的基本特征

由于实时数据处理与设备控制的特殊要求,RTOS通常应该具备以下几个特征:

高度确定性:在一个操作系统中,确定性意味着某个动作必须保证在确定的时间做出,既不能出错,也不能太早或者太晚,必须在一个非常窄的时间范围内完成。例如,必须在某个特定的时间从某个传感器取得数据,或者必须及时控制某个部件做出某个动作。例如,用来控制一台机器的操作系统,如果它的确定性不够好,即便是可以勉强运转起来,也会出现很大的噪音或者抖动,而且很容易崩溃。

​低延迟性:在关键性和高安全性的应用中,低延迟性通常是一项必须的要求。例如,一部行进中的汽车,当其中安装的传感器探测到路上有一个障碍物,那么从获得这个探测结果的那一瞬间开始,到处理器向自动刹车控制器发出指令,两者之间的延迟是否够低,就决定着这部车能否被安全地停下来,否则就会发生一场车祸。