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署。尤其是 5G 对 NFV、端到端网络切片及边缘 计算的支持,要求网络与计算基础资源协同发展。 2.3 边缘计算助力计算从网络中心走向边缘 边缘计算利用 4G/5G、FTTx、企业专线等 多种网络接入方式,在靠近数据源或用户的地 方提供计算、存储等基础设施,并为边缘应用 提供云服务和 IT 环境服务,助力计算从网络中 心走向边缘。过去的 20 年,中国移动通信集团 打造了一张卓越的覆盖无线和固定连接的网络 基础设施平面,如图 3 所示。NFV 技术的演进 发展也促使中国移动开始建设服务于虚拟化网 元的电信云设施。面向未来工业互联网、人工 智能等新兴业务,运营商需要在端到端的网络 平面的基础上,借助边缘计算打造一张面向全 连接的算力平面,形成算力的全网覆盖,为垂 直行业就近提供智能连接基础设施。在这个新 的算力平面中,无处不在的现场级边缘计算为 用户提供智能化接入和实时数据处理,实现业 务的灵活接入,实现为数据生态的赋能;触手 可及的网络侧边缘计算则就近为用户提供丰富 的算力,承载人工智能、图像识别和视频渲染 等新业务,实现为应用生态的赋能。丰富的网 络资源与算力资源将不断地融合互补,为垂直 行业业务提供极致的用户体验。 2.4 互联网应用向函数即服务演进 传统基于客户端/服务器客户端与长生存周 期的服务端进程通信,服务端处理大部分业务 逻辑。随着微服务的发展,传统的客户端/服务 器模式被解构,服务器侧的应用解构成功能组 件部署在云平台上,由 API 网关统一调度,可 以做到按需动态实例化,服务器中的业务逻辑 转移到客户侧,客户只需要关心计算功能本身, 而无需关心服务器、虚拟机、容器等计算资源, 聚焦业务逻辑,从而实现函数即服务。基于此 图 2 5G 服务化网络架构 图 3 边缘计算助力计算从网络中心走向边缘 2019212-3 ·41· 电信科学 2019 年第 9 期 新型微服务应架构,结合网络中遍布的无处不 在的计算能力和存储能力,每一个网络节点都 可以成为资源的提供者,用户的请求可以通过 调用最近的节点资源来满足,不再局限于某一 特定节点。下一代网络架构需要支持更加灵活 的调度机制和路由机制,支持计算资源节点之 间具备互动调度的能力,或者计算任务动态路 由的能力。基于函数即服务的互联应用发展架 构如图 4 所示。 3 计算网络融合改变网络参考模型 在云计算、边缘计算乃至普适计算的发展大 趋势下,从云计算走向边缘计算,再从边缘计算 走向泛在算力。随着网络和计算的深度融合,算 力由外延向内生演进、由通用向异构持续演进, 如图 5 所示。未来社会中会在靠近用户的不同距 离遍布许多不同规模的算力,通过全球网络为用 户提供各类个性化和智能化服务。 计算资源融入网络使得架构的拓扑假设也发 生变化。传统互联网架构的基本拓扑抽象是端到 端模型:网络在中间、计算在外围,主机通过网 络实现逻辑虚拟的全连接,如图 6 所示。网络计 算融合的一体化网络架构改变了当前计算在网络 边缘的端到端模型,计算像葵花籽一样嵌在网络
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