ビジネスの世界における IoT アーキテクチャのほとんどは複雑です。少なくとも、センサー ネットワークからのデータをフィルタリングして集約したり、データに基づいてリアルタイムのアクションを実行したりするための、何らかのインテリジェント ゲートウェイが必要になります。最も複雑な IoT 環境には、複雑なビジネス ルールやイベント、セキュリティ、大量のデータ、冗長性を処理するためのレイヤーが多数存在します。 分散コンピューティング アーキテクチャと、ネットワークがアーキテクチャを結び付ける方法は非常に重要です。ここでエッジ コンピューティングと 5G が登場します。 エッジコンピューティングの利点は何ですか? エッジ コンピューティングは、モノのインターネットを含む多くの業界とアプリケーションをカバーします。エッジ コンピューティングは、アプリケーション データとサービスを最も効率的な方法で配布することです。これは多くの場合、ユーザーまたはエッジ デバイスの近くでプロビジョニングすることを意味します。 IoT の文脈では、これは従来のデータ センターの外部にスマート ゲートウェイやコンピュータ クラスターを配置することを意味する場合があります。また、リモートブランチオフィスや分散小売など、より従来的な形式の分散コンピューティングも含まれます。 エッジ コンピューティングが IoT の狭い概念から進化した 1 つの方法は、エッジ コンピューティングが組織のより広範なハイブリッド クラウド戦略の一部である必要があるという認識です。この戦略では、エッジ デバイスからネットワーク、集中型データ センターに至るまで、ハイブリッド クラウド全体にわたって一定レベルの一貫性が求められます。 エッジ コンピューティングのアーキテクチャを設計するには、帯域幅、レイテンシ、ネットワークの信頼性、コストなどのパラメータを考慮する必要があります。大規模な IoT プロジェクトでは、常にこれが当てはまります。ただし、エンタープライズ IT アーキテクチャのコンテキストでトレードオフを考慮するということは、特定の IoT サイロを超えた運用上の問題を考慮することを意味します。 5 月に開催された MIT Enterprise Forum Connected Things のバーチャル イベントでの最近の議論は、この幅広い考え方をよく表しています。 PTC の CTO 兼 IoT 担当ゼネラルマネージャーである Joe Biron 氏は、IoT では IT と OT の融合が頻繁に行われると指摘しました。これは、監視および制御する機器の近くにコンピューターを配置することを意味する場合があります。 「すべての装備を工場から取り出したいですか? トレーニングを集中管理するべきでしょうか? この部屋の問題は、分散アーキテクチャを可能な限り自動化する必要があることです」とビロン氏は語った。 エッジでの IT と OT の融合には、他の課題も伴います。ビロン氏は、エッジゲートウェイなどのデバイスは、通常の IT 機器と同様に 3 年ごとに交換される可能性があると指摘しました。その結果、その時間枠を超えて機能を構築する必要はありません。 一方、特殊なハードウェア(ATM など)のライフサイクルは長いため、すぐに十分に活用できるかどうかにかかわらず、通信リンク(5G など)やその他の主要テクノロジーを使用して設計を将来にわたって保護することを検討する必要があります。 5G IoT と 5G は、エッジ コンピューティングとひとまとめにされることがよくあります。ご覧のとおり、IoT はエッジ コンピューティングの重要なアプリケーションとして捉えるのが最も適切であり、5G は最も重要な関連技術の 1 つです。 5G では、エッジにそれほど多くのものを配置する必要がありません。 「接続性を向上させることの利点は、分散アーキテクチャを再考する必要がなくなる可能性があるということだ」と、フォレスター社の副社長兼主席アナリストであるフランク・ジレット氏は述べた。 その理由は、5G によってエッジ デバイスと中央システム間の通信が高速化され、分散エッジでの重い処理に依存しない IoT アーキテクチャが実現されるためです。 「もちろん、遅延ゼロや無制限の帯域幅は決して実現できない」とジレット氏は語った。 これは、分散コンピューティングの課題に対する万能薬として、5G やその他のテクノロジーに過度の信頼を寄せることに対して警告することを目的としています。リモート ロケーションのハードウェアに障害が発生し、ネットワーク リンクが中断されます。データセンターに送り返すためにデータを整理する必要がある場合があります。 イベントに迅速に対応するためのローカルアクションには、ローカルな決定が必要になる場合があります。最後に、ローカルで生成されるデータは膨大で、その多くは冗長であるため、すべてを中央の場所に送信することは有用ではなく、経済的にも実現可能ではありません (中央の場所では、データの多くが使用されません)。 ハイブリッド クラウドの一般的な傾向は、コンピューティング テクノロジーを分散させることです。現在、多くの企業は、コアデータセンターのアップグレードよりも、エッジロケーションのネットワーク、コンピューティング、ストレージのリソースに多くの費用を費やしています。 5G 実装自体は、多くの場合、ソフトウェア定義ネットワークやその他の機能をサポートするエッジ アーキテクチャです。エッジ コンピューティングは、OpenStack から始まり、OpenShift などのコンテナー プラットフォームによって分散アーキテクチャに向けて進化し続ける、通信プロバイダーの変革の旅における次のステップです。 最後に ワイヤレス ネットワーキング テクノロジーは、ビジネス上の問題を解決するためのアーキテクチャを設計する際の選択に常に影響を与えてきましたが、5G も例外ではありません。他の多くのテクノロジーよりも大きな影響を与える可能性もあります。ただし、これはエッジ アーキテクチャ内の多くのテクノロジ要素の 1 つとして捉えるのが最適です。 エッジコンセプトの発展は、モノのインターネットにも影響を与えるでしょう。多くのエッジの例には、少なくともモノのインターネットの一部が含まれており、エッジが分散コンピューティングの概念を多くの組織のハイブリッド クラウド戦略にどのように取り入れているかが強調されています。 |
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