Intel優(yōu)化軟硬件平臺 加速Big Data分析
現(xiàn)在是個信息爆炸的時代,目前我們每2年就產(chǎn)生1.8 ZB(1 Zettabyte = 1,000,000,000TB)信息,就和從文明起源到2003年為止所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)一樣多。
Big Data潮流的各種數(shù)據(jù)和過去比起來,不論在數(shù)量、速度或多樣性,都較舊有的數(shù)據(jù)有明顯的變化。過去的資料頂多是Gigabyte到Terabyte 的大小,不過Big Data所指的大小則是Petabyte 以上。以前數(shù)據(jù)的產(chǎn)生是以事件為主,偶爾才會產(chǎn)生數(shù)據(jù),不過現(xiàn)在則是隨時隨地都有實時的數(shù)據(jù)產(chǎn)生。最后過去的數(shù)據(jù)是以數(shù)據(jù)庫儲存的各種數(shù)據(jù),而在Big Data的時代里,數(shù)據(jù)則是以散落的形式儲存在世界各地。因此在Big Data的處理上,對軟硬件都會產(chǎn)生一定的挑戰(zhàn)。
Big Data的重要性
為什么Big Data的處理這么重要?因為這些數(shù)據(jù)可以推動經(jīng)濟、降低生產(chǎn)成本,并增加銷售。像是目前現(xiàn)在各國都在推動的Smart City計劃所產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)就可以增進公共安全、促進經(jīng)濟發(fā)展;而B2B網(wǎng)站或是網(wǎng)絡(luò)商店也可以藉由分析銷售數(shù)據(jù),增加自己的收入。
和過去不同的數(shù)據(jù)處理方式
為了處理如此大量的數(shù)據(jù),處理數(shù)據(jù)的方式勢必和過去有所不同。各家廠商對于Big Data潮流都提供了不同解決方案。像數(shù)據(jù)中心的儲存方案會從過去的SAN(Storage Area Network)架構(gòu),漸漸轉(zhuǎn)成分布式的儲存架構(gòu),而各家儲存服務(wù)商,也更加強了軟硬件的可靠性和速度,以回應(yīng)Big Data的需求,讓使用者可以獲得更快、更好、更安全而且更便宜的服務(wù)。
而在數(shù)據(jù)處理的速度方面,Big Data時代的趨勢是在收集數(shù)據(jù)的同時即開始分析運算,也加強軟件優(yōu)化,讓原來需要2-3小時的運算,現(xiàn)在在2-3秒即可完成。而在檔案的分類上,也從原來的數(shù)據(jù)庫方式,變成了分布式文件格式。
Intel和Big Data相輔相成
而Intel則扮演著加強硬件,以推動Big Data時代進展的角色。Intel提供更快而且更有效率的CPU、I/O和網(wǎng)絡(luò)平臺,加速Big Data的分析。另外Intel也為Big Data應(yīng)用程序提供了優(yōu)化的軟件層和服務(wù)。Intel同時也投資Big Data解決方案的研究和服務(wù),并和各方伙伴合作推動Big Data的成長。例如Intel就投資了可以顯示廣告的廣告牌,其以Core i7驅(qū)動,并具備內(nèi)置的攝影機,讓這個廣告牌可以實時透過攝影機分析觀看者的年齡、性別和觀看時間等匿名數(shù)據(jù),傳回服務(wù)器再次分析。
在[Intel Big Data City from Knight Studio on Vimeo]數(shù)據(jù)分析流程中,在每個層面都可以應(yīng)用到Intel的CPU和Microserver等解決方案。Intel優(yōu)化后的解決方案,可以讓Big Data的分析流程快上千倍。讓Intel在Big Data潮流中,占了極為重要的戰(zhàn)略位置,而Big Data也為Intel帶來許多硬件需求,兩者相輔相成,讓信息處理進入下一世代。
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