全球移动边缘计算进展
中国移动从哪些方面推动边缘计算发展

中国移动从哪些方面推动边缘计算发展中国移动是中国最大的移动通信运营商,对边缘计算的发展起到了积极的推动作用。
以下是中国移动从多个方面推动边缘计算发展的主要举措:首先,中国移动在网络基础设施方面的投资和建设为边缘计算提供了坚实的支持。
中国移动积极升级和扩展移动通信网络的基站和数据中心,构建更加智能和高效的网络覆盖,以满足用户对于更低延迟、更高带宽、更高可靠性的需求。
这些网络基础设施为边缘计算提供了必要的计算和存储资源。
其次,中国移动大力推动5G技术的发展和应用,为边缘计算提供了更加强大和稳定的网络能力。
中国移动将5G网络作为未来网络的基础架构,积极推进5G网络的建设和商用。
5G网络具有更高的数据传输速率、更低的延迟和更大的连接密度,对于边缘计算来说十分重要,可以实现更加高效和灵活的边缘计算应用。
此外,中国移动着力推动边缘计算在垂直行业的落地应用。
中国移动与各行各业的合作伙伴共同研发和推广边缘计算应用,通过将边缘计算技术与智慧城市、工业互联网、智能交通等行业相结合,提高行业的智能化水平和效率。
通过与垂直行业的深度合作,中国移动不仅推动了边缘计算技术的发展,还促进了行业的数字化转型。
另外,中国移动在边缘计算标准化和开放合作方面发挥了重要作用。
中国移动积极参与国际和国内标准化组织,推动边缘计算的标准化工作,为边缘计算的发展提供了规范和指导。
同时,中国移动积极与全球的电信运营商、设备厂商和软件开发商开展合作,共同推动边缘计算技术的研发和应用。
通过开放合作,中国移动为边缘计算的创新和发展搭建了良好的平台。
最后,中国移动通过举办的各种行业峰会、论坛和展示会等活动,积极宣传和推广边缘计算技术。
通过向行业和社会介绍边缘计算的概念、应用场景和优势,提升用户对于边缘计算技术的认知和理解,并促进边缘计算的广泛应用。
综上所述,中国移动通过投资网络基础设施、推动5G发展、推进垂直行业应用、标准化与合作、推广宣传等多个方面的举措,积极推动边缘计算的发展,为中国边缘计算的创新和应用提供了坚实支持。
面向未来移动通信的移动边缘计算研究综述

面向未来移动通信的移动边缘计算研究综述随着科技的不断进步,移动通信已经从简单的通话功能发展成为人们生活中不可或缺的一部分。
然而,随着人们对移动通信的需求不断增加,现有的网络架构和计算能力已经无法满足日益增长的需求。
因此,移动边缘计算作为一种新兴的技术,正逐渐受到广泛关注。
首先,让我们来理解一下什么是移动边缘计算。
简单来说,移动边缘计算就是在网络的边缘进行数据处理和计算的一种方式。
这种方式可以减少数据传输的延迟和带宽消耗,提高系统的响应速度和效率。
就像在超市购物时,我们可以直接在收银台结账而不需要排队等待一样,移动边缘计算也可以让我们在使用移动通信时享受到更快的速度和更好的体验。
然而,移动边缘计算并非没有挑战。
首先,它需要大量的硬件设备和基础设施支持,这就意味着需要投入巨大的资金和资源。
其次,由于移动边缘计算是在网络的边缘进行数据处理和计算,因此数据的安全性和隐私保护问题也成为了一个重要的考虑因素。
最后,如何将移动边缘计算与现有的网络架构和协议相融合也是一个亟待解决的问题。
尽管面临诸多挑战,但移动边缘计算仍然具有巨大的潜力和前景。
首先,它可以为未来移动通信提供更高的性能和更低的延迟,从而满足人们对高速、高质量通信的需求。
其次,它可以为物联网、自动驾驶等新兴领域提供强大的支持,推动这些领域的快速发展。
最后,通过与其他技术的融合和创新,移动边缘计算还可以为我们带来更加智能、便捷的生活体验。
综上所述,移动边缘计算是未来移动通信发展的重要方向之一。
虽然目前还面临着一些挑战和困难,但随着技术的不断进步和应用的不断拓展,相信移动边缘计算将会在未来发挥越来越重要的作用。
让我们一起期待这个充满希望的未来吧!。
边缘计算现状及三大技术路线(2022)

边缘计算现状及三大技术路线(2022)由于MEC 技术横跨 OT、IT、CT 多个领域,涉及网络连接、数据聚合,以及芯片、传感、行业应用等多个方面。
为了能够更好地满足不同行业的业务需求,需要各领域更加开放合作、联合创新、共同推进 MEC 的产业成熟。
为此,中国电信将依托 MEC 技术创新联盟,统筹开展 MEC 产业推进工作,将以真正商用落地为目标,重点开展MEC 相关场景需求挖掘、关键技术联合突破、网络能力统一开放、业务能力合作创新、解决方案集成验证、创新孵化试点等工作。
(一)运营商 MEC 发展规划为了更好地满足业务实时响应、一体化交付实施的需求,中国联通建立了全国统筹调度机制;成立 1 个 MEC 业务运营中心、N个创新业务孵化基地、X 个省分专项拓展组,全力推进全国 MEC 边缘云节点规划、建设、运维、运营及 MEC 业务拓展的工作;持续向三个方向发力:1)生态构建方面,构建边缘应用商店生态,搭建“中国联通 MEC 生态实验室”,提供 MEC 试验床节点,搭建端到端网络环境、提供产品调测、产品入库上架、产品全国推广和运营支撑等服务。
2)部署架构方面,中国联通 MEC 边缘云以全网中心节点、区域中心/省会节点、本地核心/边缘节点三层架构部署;中心节点(MEAO)对接云网融合门户、运营平台、生态开放平台,完成联通全网边缘业务应用的编排和管理;省级节点负责区域内所有边缘节点 ME_ICT- IaaS 虚拟化资源管理、监控、调度、运维,MEP 接入协同平台;边缘节点部署 ME_ICT-IaaS、MEP、ME- VAS,承载客户的具体业务应用。
3)业务部署方面,主要采用四种模式分流,包含:共享+平台共享型部署模式,分流专享+平台专享型部署模式,分流共享+平台专享型部署模式,平台下沉(DP)部署模式;未来将持续基于 ETSI 和 3GPP 标准增强,开放边缘能力,深抓IT、CT 和 OT 深度融合、促进云网边端业协同,持续推动布局级节点统筹规划,现场级节点按需建设,支撑智能制造、智能港口、智能教育、智能医疗等各类 2B 业务,以及云游戏、VR/AR 应用等各类 2C 业务,促进与实体经济深度融合,加速推动 5G 行业应用由示范走向真正的商业。
移动边缘计算(MEC)技术发展趋势

数据包的路由转发,其 典型用 例包括:eNB到EPC转发、边缘 云业务服务器转发及MEC平台 内部虚拟机之间的转发。
DNS功能模块。通过部署 该 模 块,用户 终 端 发 出的 D N S 查询请求会被转入MEC平台内 置 的 DN S 服 务器,域 名 解 析 结 果 直 接 返 回 给用户 终 端。如 果 域名无法解 析,则解 析请求被 发 送 到外部 DN S 服 务 器,待 解 析 完 成 后,相 关 域 名记 录 被 缓 存 在 内置 D N S 服 务 器上,用 于 服务下一次域名解析请求。
管 理 接口测 试:与应 用程 序通讯 接 口、注 册和 注 销 服 务、平台服 务 能力列 表 查 询、平台订 阅 服 务、平台服 务 数 据 更 新 服务和数据发布服务。
业 务测 试:视 频 业 务 体 验、增强现 实 业务体验。
MEC相关标准发展情况
目 前,多 家 运 营 商 及 设 备 厂 商 在 多 个标准组织或 相关机 构发 起了面向 M EC的研究工作。ETSI于2016年发布了 3 份与M E C 相 关 的 技 术 规 范,分别 涉及 M EC术语、技术需求及用例、M EC框架 与参考架构。
本刊记者 | 程琳琳
俞一帆.............................. 英特尔中国研究院高级研究员 任春明................... 英特尔(中国)研究中心有限公司项目经理 阮磊峰................... 英特尔(中国)研究中心有限公司软件经理 陈思仁................英特尔亚太研发有限公司平台解决方案架构师
移动网络通信发展现状及未来趋势分析

移动网络通信发展现状及未来趋势分析移动网络通信是当今社会中不可或缺的一部分。
它的快速发展和持续演进改变了我们生活和工作的方式,使我们可以随时随地进行通信、获取信息和享受娱乐。
本文将对移动网络通信的发展现状进行分析,并探讨未来的趋势。
移动网络通信的发展现状移动网络通信的发展经历了几个重要的阶段。
首先是1G时代,代表着模拟移动电话的诞生。
然而,1G移动通信技术的局限性促使了2G的诞生,这标志着数字移动通信的时代开始。
2G为人们提供了更加可靠和高质量的语音通信服务,并引入了短信功能。
接着是3G时代,它实现了移动互联网的初步应用,使用户可以通过智能手机获取高速的数据传输服务。
目前,我们正处于4G时代,它具备了更快的网速和更大的带宽,支持高质量的视频通话和高速数据下载。
4G网络已经成为现代社会中的基础设施,并支持了许多应用,包括在线购物、在线支付、视频流媒体等。
未来趋势分析随着技术的飞速发展,未来移动网络通信将进入5G时代。
5G技术将带来更快的传输速度和更高的带宽,将为用户提供更广泛的应用场景,包括增强现实、虚拟现实、智能家居等。
以下是5G时代的几个未来趋势分析。
1. 万物互联:5G将推动物联网的发展,将物理世界和数字世界融合在一起。
通过5G网络,智能设备将实现高速、低延迟的互联互通,实现无缝连接。
这将推动智能家居、智能城市、智能工厂等领域的发展。
2. 边缘计算:随着5G时代的到来,边缘计算将成为一种重要的计算模式。
在边缘计算中,计算任务将不再集中在云端,而是在靠近用户的边缘设备上进行处理。
这将减少网络延迟,提高用户体验,并为更多的实时应用提供支持。
3. 车联网:随着自动驾驶技术的快速发展,车联网将成为5G时代的一个重要应用场景。
通过5G网络,车辆之间可以实现高速、低延迟的通信,从而实现实时的交通信息共享、智能导航等功能。
这将提升交通安全性和效率。
4. 虚拟现实和增强现实:5G网络提供的高速传输和低延迟将推动虚拟现实和增强现实的发展。
itu在5g mec和5g移动通信方面工作的内容

itu在5g mec和5g移动通信方面工作的内容ITU作为国际电信联盟,致力于推动和规范全球电信和信息通信技术的发展。
在5G MEC(多边缘计算)和5G移动通信方面,ITU扮演着重要的角色。
首先,ITU在5G MEC方面的工作主要包括如下几个方面:1.标准制定:ITU在5G MEC标准化方面发挥了重要作用。
ITU-T (ITU电信标准化部门)制定和更新一系列5G MEC相关的国际标准。
这些标准将帮助促进5G MEC的全球部署和互操作性,为行业提供参考和指导。
2.技术研究和推进:ITU开展了大量的研究和实验工作,以推动5G MEC技术的发展。
ITU组织了技术论坛、研讨会和研究组,使各国专家和科研机构能够共享技术进展和最佳实践。
3.频谱管理:ITU负责管理和分配无线电频谱资源,以支持5G MEC的全球发展。
ITU通过协调各国政府、无线电频谱管理机构和运营商的合作,确保全球5G MEC设备和系统的频谱需求得到满足。
4.测试和验证:ITU还致力于制定5G MEC设备和系统的测试和验证规范。
这些规范将有助于确保5G MEC设备和系统的互操作性和性能,并为行业提供可靠的技术基础。
5.制定政策和规章制度:ITU通过国际会议和研讨会,为各国政府和利益相关方提供政策制定的建议和指导。
ITU通过制定政策和规章制度,促进5G MEC在全球范围内的部署和应用。
其次,ITU在5G移动通信方面的工作主要包括如下几个方面:1. 5G标准制定:ITU-T负责制定5G移动通信的国际标准。
ITU-T将各国提出的需求和技术方案进行协调和整合,制定出符合全球需求的5G移动通信标准,以推动全球范围内5G移动通信的发展和应用。
2.频谱管理:ITU负责协调全球范围内的无线电频谱资源的分配和利用,以支持5G移动通信的发展。
ITU通过制定和更新频谱管理规定,确保5G移动通信设备和系统能够获得可靠的频谱资源支持。
3.技术研究和推进:ITU通过开展技术研究和实验,推动5G移动通信的技术创新和进步。
5G网络技术的发展现状和未来趋势
5G网络技术的发展现状和未来趋势近年来,5G网络技术成为了一大热点,不仅成为了媒体报道的焦点,也成为了科技行业研究的重点。
5G网络技术的发展对于现代社会的发展起到了至关重要的作用,因此,本文将对5G网络技术的发展现状和未来趋势进行探讨。
一、5G网络技术的发展现状5G网络技术是指第五代移动通信技术,它是对4G通信技术的升级和改进。
在5G技术下,用户可以享受到更快的网速和更低的延迟,同时还能够支持更多的设备连接。
目前,5G技术已经开始在全球范围内进行商业部署,成为了我国信息技术领域的一大亮点。
据统计,截止2021年底,全球已有超过150个国家和地区展开了5G网络技术的商业化应用部署,用户数量已经达到了2.5亿。
在我国,5G网络技术的商用部署已经取得了重要进展。
我国已经成为了全球最大的5G市场,拥有世界领先的5G基础设施和技术。
根据中国电信联盟的数据,截止2021年底,我国5G基站建设总数已经超过105万个,5G用户数达到了亿级别,5G商用覆盖范围也已经覆盖超过300个城市。
二、5G网络技术的未来趋势尽管5G网络技术已经取得了重要进展,但是仍然存在着很多亟待解决的问题和挑战。
因此,未来5G网络技术的发展趋势也受到了广泛关注。
(一)网络效能提升在未来,5G网络技术的发展将会集中在提升网络效能上。
随着5G网络进一步深入普及,用户将对网络效能的要求越来越高。
因此,未来5G网络技术的重点发展方向将会是提高网络带宽和速率,降低网络延迟和升级多用户接入能力等方面。
(二)边缘计算技术的发展随着云计算和物联网技术的迅速发展,边缘计算技术已成为了一大热门话题。
边缘计算技术是指将数据处理和计算能力从中央服务器迁移到更接近用户的地方,大大加快了数据传输速度并减少了网络时延。
因此,未来5G网络技术的发展也将会重点发展边缘计算技术。
(三)强化网络安全保护网络安全问题一直是5G网络技术面临的重要挑战之一。
特别是在未来,网络安全问题将会更加复杂和严峻。
《2024年移动边缘计算综述》范文
《移动边缘计算综述》篇一一、引言随着移动互联网的飞速发展,数据流量不断增长,云计算虽在一定程度上解决了计算和存储的难题,但在处理时延敏感型应用及大流量数据处理方面,其局限性和挑战日益显现。
在此背景下,移动边缘计算(Mobile Edge Computing,MEC)应运而生。
本文将就移动边缘计算的概念、技术、应用以及未来发展进行全面综述。
二、移动边缘计算的概念与特点移动边缘计算是一种将计算和数据处理任务从云端迁移到网络边缘的分布式计算模式。
其主要特点包括低延迟、高带宽、高灵活性以及数据隐私保护等。
MEC将云计算服务扩展到网络边缘,通过在靠近用户的网络边缘节点上部署计算和存储资源,大大降低了数据传输延迟,提高了数据处理效率。
三、移动边缘计算的关键技术1. 虚拟化技术:虚拟化技术是实现MEC的关键技术之一,通过虚拟化技术,可以在物理硬件上创建多个虚拟环境,实现资源的动态分配和共享。
2. 网络切片技术:网络切片技术可以实现对网络资源的灵活配置和隔离,为不同业务提供定制化的网络环境。
3. 容器技术:容器技术可以快速部署和隔离应用,实现应用的轻量化运行,满足边缘计算的实时性需求。
四、移动边缘计算的应用场景1. 物联网:MEC可以处理大量的物联网设备产生的数据,实现实时监控和预测性维护等功能。
2. 智能交通:通过MEC技术,可以实现实时路况分析、智能信号控制等应用,提高交通效率。
3. 视频分析:MEC可以处理和分析大量的视频数据,实现实时视频监控、人脸识别等应用。
4. 云游戏与AR/VR:MEC可以降低云游戏和AR/VR应用的延迟,提高用户体验。
五、移动边缘计算的挑战与未来发展尽管移动边缘计算具有诸多优势,但仍面临一些挑战。
如资源受限、安全问题、跨域协同等。
针对这些挑战,未来MEC的发展方向包括:1. 资源优化:通过智能算法和机器学习等技术,实现边缘计算资源的动态分配和优化。
2. 安全保障:加强MEC的安全防护措施,保障数据隐私和网络安全。
边缘计算的技术创新及其发展趋势
边缘计算的技术创新及其发展趋势边缘计算是一项前沿技术,它可以将计算和存储资源移到智能终端和网络边缘,从而赋予其更多的自主决策和实时响应能力。
随着物联网和移动互联网的不断发展,边缘计算的需求也越来越迫切。
本文将介绍边缘计算的技术创新及其发展趋势。
一、边缘计算的技术创新1.1 嵌入式智能芯片嵌入式智能芯片是边缘计算的关键技术之一。
它具有体积小、功耗低、性能高等特点,可以成为边缘设备的核心控制器。
近年来,随着芯片制造工艺的进一步升级,嵌入式智能芯片的性能大幅提升,使得其在物联网和边缘计算领域得到广泛应用。
1.2 边缘存储技术传统的云计算架构采用的是集中式的存储方式,需要将数据全部传输到云端进行处理和存储。
但是,在大规模物联网部署中,将海量数据传输到云端会消耗大量的网络带宽和计算资源。
因此,边缘存储技术应运而生。
边缘存储可以将数据储存在边缘设备上,可以大大降低数据传输的成本和延迟。
1.3 边缘计算协议边缘计算涉及到多种设备和协议之间的通信,因此,选择合适的协议对于边缘计算的实现至关重要。
目前,一些开源协议,比如MQTT、CoAP和AMQP,已经开始被广泛应用于边缘计算领域。
这些协议具有简单、快速和可靠的特点,适用于低功耗设备和高带宽网络。
1.4 边缘人工智能在传统的云计算中,所有的数据都传输到云端进行处理。
但是,在大规模物联网中,数据传输成本高,延迟大。
边缘人工智能技术可以让智能设备在本地进行数据分析和决策,从而降低传输和处理的时间和成本。
目前,边缘计算与人工智能的结合已经成为了技术创新的热点领域。
二、边缘计算的发展趋势2.1 万物互联物联网是边缘计算的重要应用之一,它的发展将为边缘计算提供更大的市场和需求。
按照预测,到2020年,全球物联网连接设备数量将达到50亿,将给边缘计算和边缘人工智能带来巨大的商业机会。
2.2 工业4.0工业4.0的发展将引领智能制造的新时代,边缘计算则是实现工业自动化、智能化的关键技术。
5G环境下的移动边缘计算应用
5G环境下的移动边缘计算应用在当今数字化快速发展的时代,5G 技术的出现无疑是一场通信领域的重大变革。
而与之相伴相生的移动边缘计算,正逐渐成为推动各行各业创新发展的关键力量。
5G 技术以其高速率、低延迟和大容量连接的特点,为我们打开了一个充满无限可能的新世界。
然而,要充分发挥 5G 的优势,单纯依靠传统的云计算架构是远远不够的。
这时候,移动边缘计算应运而生。
移动边缘计算(Mobile Edge Computing,MEC)是一种在靠近移动用户的网络边缘提供计算和存储资源的技术。
简单来说,它把计算能力从遥远的数据中心带到了更接近用户的地方,比如基站、路由器等。
在 5G 环境下,移动边缘计算有着广泛而重要的应用。
首先,在智能交通领域,它发挥着至关重要的作用。
想象一下,自动驾驶汽车在行驶过程中需要实时处理大量的数据,包括车辆周围的环境信息、路况以及其他车辆的动态等。
如果这些数据都要传输到遥远的数据中心进行处理,然后再将结果反馈回来,那必然会造成严重的延迟,这在分秒必争的交通场景中是无法接受的。
而移动边缘计算可以在靠近车辆的边缘设备上快速处理这些数据,几乎瞬间做出决策,大大提高了自动驾驶的安全性和可靠性。
在医疗领域,移动边缘计算也带来了巨大的改变。
远程医疗诊断需要实时传输高清的医疗图像和患者的生理数据,对于延迟和带宽都有很高的要求。
通过移动边缘计算,这些数据可以在靠近医疗设备的边缘节点进行快速处理和分析,医生能够及时获得准确的诊断结果,从而为患者提供更及时、更有效的治疗。
再者,在工业物联网中,移动边缘计算也大显身手。
工厂里的各种设备和传感器会产生海量的数据,用于监测生产过程、设备状态和产品质量等。
利用移动边缘计算,可以在工厂内部的边缘服务器上对这些数据进行实时分析和处理,实现对生产过程的精确控制和优化,提高生产效率和产品质量,降低生产成本。
另外,在增强现实(AR)和虚拟现实(VR)应用中,移动边缘计算也能带来更流畅、更逼真的体验。
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■T大 厂 积 极 融 入
移 动 边 缘 计 算 已 成 为 移 动 通 信 行 业 新 热 点 ,众 多 计 算 机硬件、网络设备厂商加速移动边缘计算研发与产业化进 程 ,促 使 这 一 技 术 获 得 快 速 发 展 ,代 表 企 业 英 特 尔 、诺 基 亚 、华 为 等 厂 家 均 在 积 极 布 局 。
英特尔主要提供移动边缘计算端到端的软硬件解决方 案 。软 件 方 面 ,已 推 出 网 络 边 缘 虚 拟 化 套 件 ( NEV SDK) , 协助移动边缘计算合作伙伴加速开发面向电信领域的相关 应 用 。 除 基 础 设 施 平 台 能 力 以 外 , NEV SDK还 可 为 移 动 边 缘 计 算 应 用 开 发 者 提 供 基 于 IP业 务 、具 备 丰 富 A PI接 口 及 高 性 能 转 发 能 力 的 基 础 软 件 环 境 。硬 件 方 面 ,英 特 尔 发 布 针 对 边 缘 计 算 需 求 的 系 统 芯 片 (S o C ) 主 力 产 品 凌 动 处 理 器 C3 0 0 0 产 品 系 列 和 至 强 处 理 器 D-1500产 品 系 列 。
目 前 ,移 动 通 信 网 络 向 5 G演 进 的 速 度 进 一 步 加 快 , 面 对 迅 猛 而 来 的 流 量 增 长 和 用 户 体 验 需 求 ,移动通信 网 络 将 承 受 巨 大 的 压 力 。移 动 边 缘 计 算 ( M obile Edge Computing, 简 称 MEC) 通 过 将 具 有 计 算 、存 储 、通信能力 的 业 务 平 台 下 沉 到 网 络 边 缘 ,侧 重 在 移 动 网 边 缘 提 供 IT服务 环 境 和 云 计 算 能 力 ,强 调 靠 近 移 动 用 户 以 减 少 网 络 操 作 和 服 务 交 付 的 时 延 ,已 经 发 展 演 进 为 5 G移 动 通 信 系 统 的 重 要 技术之一。
2 0 1 6 年 ,欧 洲 电 信 标 准 协 会 把 移 动 边 缘 计 算 概
78 I 上海信息化
他山之石 OVERSEA VIEW
念 扩 展 为 多 接 入 边 缘 计 算 (M u lt i- A c c e s s E d g e Com puting, 简 称 MEC) , 将 边 缘 计 算 能 力 从 电 信 蜂 窝 网 络 进 一 步 延 伸 至 其 他 无 线 接 入 网 络 。2017年 7 月 ,移 动 边 缘 计 算 规 范 工 作 组 发 布 首 个 支 持 MEC 互 操 作 性 的 标 准 化 应 用 程 序 编 程 接 口 (A p p lic a tio n Programming Interface, 简 称 A P I) , 五个规 范 包 括 GS MEC 0 0 9 、 GS MEC 0 1 0 - 2、 GS MEC 011、 GS MEC 012和 GS MEC 0 1 3 , 涵 盖 应 用 生 命 周 期 管 理 、移 动 边 缘 服 务 A PI、移 动 边 缘 平 台 应 用 程 序 、无线网络信息 API和 位 置 A P I, 促使移动通信运营商将其无线接入网 开 放 给 授 权 的 第 三 方 应 用 ,为 移 动 用 户 和 垂 直 网 段 提 供新服务。
他山之石 OVERSEA VIEW
全球移动边缘计算进展
文/陈 骞
移 动 边 缘 计 算 将 会 是 5G — 个非常重 要 的 关 键 技 术 ,其应 用 场 景 丰 富 ,包 括 物 联 网 、 车 联 网 、企 业 专 网 等 。全 球 范 围 内 , 多个国际标准组织正在制定并发布移动边缘计算标准和规范, 各 大 I T 公司也正在积极融入、主动布局。
技术标准稳步推进
多个国际标准组织制定并发布移动边缘计算标准和 规 范 。2014年 ,欧 洲 电 信 标 准 协 会 成 立 移 动 边 缘 计 算
规 范 工 作 组 ( M obile E dge Computing Industry Specification G roup) , 开 始 推 动 移 动 边 缘 计 算 标 准 化 工 作 ,针 对 移 动 边 缘 计 算 的 服 务 领 域 、技 术 要 求 与 框 架 、参 考 架 构等开展深入研究。其研究阶段包括 2016年 年 底 结 束 的 第 一 阶 段 ,主 要 是 应 用 程 序 编 程 接 口 (A P I ) 标 准 定 义 等 ;第 二 阶 段 是 2017年 至 2018年 , 主 要 研 究 3 GPP和 非 3 GPP ( N on -3G P P ) 接 入 支 持 、虚 拟 化 支 持 类 型 扩 展 、新 付 费 模 式 支 持 、开 发 新 型 应 用 , 以 及 研 究 新 的 应 用 场 景 和 网 络 功 能 虚 拟 化 ( Network Function Virtualization, 简 称 N FV ) 环 境 下 洲 电 信 标 准 协 会 的 推 动 下 ,包 括 第 三 代 合 作 伙 伴 计 划 (3 rd G en era tio n Partn ersh ip P r o je c t , 简 称 3 G PP) 及 中 国 通 信 标 准 化 协 会 ( China Communications Standards Association, 简 称 CCSA) 在 内 的 标 准 化 机 构 也 相 继 启 动 移 动 边 缘 计 算 技 术 规 范 研 究 。其 中 ,第三代 合 作 伙 伴 计 划 的 下 一 代 网 络 架 构 研 究 项 目 以 及 5 G系 统 架 构 标 准 ,均 将 移 动 边 缘 计 算 作 为 5 G网 络 架 构 的 主 要 组 成 予 以 支 持 。 中 国 通 信 标 准 化 协 会 于 2 0 1 7 年 8 月 启 动 “5 G边 缘 计 算 核 心 网 关 键 技 术 研 究 ” “5 G边 缘 计 算 平 台 能 力 开 放 技 术 研 究 ”两个项目。