⑴ 5G對於雲計算的發展有什麼影響
對於這個問題,當然就是特別特別重要了,不然美國也不會制裁華為。為的就是5g技術。這個就是美國制裁華為最重要的。原因。
對於男生而言,女生顏值高和身材好,到底哪個更重要?這個亘古不變的爭議性問題,網友的答案亮了,結論出乎意料!
顏值即正義,畢竟跟人說話也是看臉的,身材好顏值低,路人肯定說:切,只是背影殺手;顏值高身材差,路人也只是說:顏值太高了吧,可惜身材差點。那個語氣好一些?
比如你和閨蜜,她漂亮身材不好,你身材身高不錯顏值差了點,你們兩個出街,別人都會和她搭訕,你說顏值重要不
顏值可以靠什麼化妝靠P圖來改變啊,顏值低的多努力學化妝不就行了。而且沒看到現在滿街的網紅臉,長得都一個樣,沒什麼看頭,還是身材才是實在的。
身材才是王道好嗎!身材好身形高挑的,穿什麼都有種潮流范、高級感,反正長得也不好看,寧願要身材。身材可以通過鍛煉,要求嚴謹一點的做個棉花糖隆胸什麼的,身材更加好。
所以說男生都是視覺型動物,不管是顏值還是身材都很重要,懂得欣賞內在而且忽略外在的快絕種了吧!所以苦苦追尋的終極答案其實是,顏值高和身材好都!重!要!顏值高的身材一般都不會太差,但是身材好卻可能是背影殺手。
有調查顯示在被問到 「有好身材的女性和長相美麗的女性,你會選哪個」時,選擇「好身材」的有24.8%;選擇「長相美麗」則為75.2%。 其實還是因人而異。有的男生是顏控,自然對於臉就有更多要求,反之,有的男生對於樣貌沒有太多要求,也就把重心放在了身材上。
但是不管是臉蛋還是身材,如果你體重過高,除非是上天給了你一個不胖的小臉蛋,不然身材和臉都不會好看。保持勻稱健康的體型,維持適當的體重,那麼無論是臉還是身材,都無疑會賞心悅目許多。
當然了,思想可以靠讀書,身材可以靠運動,顏值可以靠平時對皮膚的保護,實在不行還有化妝呢。只有懶女人,沒有我是一個比較理性的人,對於我來講,顏值和身材都很重要。顏值好,可以讓一個人更自信,女性尤為注重,因為好的顏值可以助她在職場上和生活上一臂之力。而身材好不僅意味著全身整體效果上的美觀,更意味著身體健康。
因為顏值是天生的,而身材是比較容易通過後天來矯正的。古語有言:身體發膚,受之父母。雖然現在有整容這項技術可以使人「變臉」,但這也不是天然的顏值啊。這個就是最重要的原因。
⑵ 虛擬幣,比如比特 萊特所謂挖礦是什麼
問清楚了也沒有用,不如自己嘗試下,挖礦到底是什麼。
哈魚礦工是一個提供區塊鏈數字挖礦的軟體,他可以一鍵挖礦,而且還可以隨時提現到支付寶,賊方便,歡迎試下。
⑶ 物聯網是什麼
物聯網即「萬物相連的互聯網」,是互聯網基礎上的延伸和擴展的網路,將各種信息感測設備與互聯網結合起來而形成的一個巨大網路,實現在任何時間、任何地點,人、機、物的互聯互通。
⑷ 新一代信息技術為智能野外地質調查工作模式架起了橋梁
《國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》(2010年)中列了七大國家戰略性新興產業體系,其中包括「新一代信息技術產業」。其主要內容是「加快建設寬頻、泛在、融合、安全的信息網路基礎設施,推動新一代移動通信、下一代互聯網核心設備和智能終端的研發及產業化,加快推進三網融合,促進物聯網、雲計算的研發和示範應用。著力發展集成電路、新型顯示、高端軟體、高端伺服器等核心基礎產業。提升軟體服務、網路增值服務等信息服務能力,加快重要基礎設施智能化改造。大力發展數字虛擬等技術,促進文化創意產業發展」。
最近科技部發布《導航與位置服務科技發展「十二五」專項規劃》。該規劃明確了我國導航與位置服務產業跨越式發展的方向和目標,給出了突破三大核心技術:泛在精確定位,全息導航地圖,智能位置服務的具體目標。
科技部《中國雲科技發展「十二五」專項規劃》指出:雲計算是互聯網時代信息基礎設施與應用服務模式的重要形態,是新一代信息技術集約化發展的必然趨勢。它以資源聚合和虛擬化、應用服務和專業化、按需供給和靈便使用的服務模式,提供高效能、低成本、低功耗的計算與數據服務,支撐各類信息化的應用。給出了「突破大規模資源管理與調度、大規模數據管理與處理、運行監控與安全保障等重大關鍵技術,研製按需簡約的雲操作系統與服務管理平台、EB 級雲存儲系統、支持億級並發的雲伺服器系統、面向雲計算中心網路大容量交換機,以及與其相適應的安全管理系統,形成面向區域、重點行業的各類雲服務整體技術解決方案」的具體目標。
以北斗系統為主體的中國衛星導航加上雲計算技術,將是新一代信息技術和智能信息產業的核心要素與共用基礎。它對高端製造業、現代服務業、綜合數據業等多個產業改造升級有促進作用。對傳統地質調查工作來說,智能地質調查和智慧地質調查就是現代地質調查的典型標志,而導航與位置服務、雲計算和網格計算等技術為智能地質調查和智慧地質調查帶來了契機。下面就雲計算、網格計算和導航與位置服務等技術的當前進展綜述如下。
一、導航與位置服務
(一)國內外導航衛星技術發展現狀
全球導航衛星系統(GNSS(GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM))是能夠提供時間、空間基準和位置相關動態信息的天基衛星導航定位系統,是當前最具發展前景和帶動性的高科技領域之一,已經成為重大空間信息化基礎設施。由於GNSS系統在國家政治、軍事、經濟、科技等領域的重要作用,世界航天大國都在發展各自的GNSS系統,如今美國GPS(Global Positioning System)、俄羅斯GLONASS(GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM)、歐盟GALILEO(「伽利略」)和中國北斗衛星導航系統(BDS,BeiDou(COMPASS)Navigation Satellite System)已經被聯合國確認作為全球四大衛星導航系統。此外,印度和日本基於本國的發展戰略,分別發展了針對亞太地區的區域衛星導航系統IRNSS(Indian Regional Navigation Satellite System)和QZSS(Quasi-Zenith Satellite System)。
20世紀60年代末至70年代初,美國和前蘇聯分別開始研製全天候、全天時、連續實時提供精確定位服務的新一代全球衛星導航系統,至90年代中期全球衛星導航系統GPS和GLONASS均已建成並投入運行。2002年3月,歐盟啟動GALILEO 計劃。全球各定位系統參數見表1-1。
表1-1 全球定位系統參數及性能表
我國衛星導航事業起步於20世紀80年代,從陳芳允院士提出雙星定位理論開始。作為我國自主研發的導航衛星系統,其發展戰略分三步,第一步:2000年建成北斗衛星導航試驗系統,中國成為世界上第三個擁有自主衛星導航系統的國家。第二步:北斗衛星導航(區域)系統,在2012年,建成由5顆GEO衛星、5顆IGSO衛星(2顆在軌備份)和4顆MEO衛星共14顆衛星構成的,形成覆蓋亞太大部分地區的北斗衛星導航系統。第三步:2020年全面建成北斗衛星導航系統,屆時將包含5顆地球同步軌道衛星、3顆傾斜地球同步軌道衛星和27顆中軌道衛星,形成優於GPS定位精度並具備短報文通訊的覆蓋全球的導航定位系統。目前,北斗衛星導航系統已經完成第二步的建設,並開始為亞太地區用戶提供快速定位、簡短數字報文通信和授時服務。
北斗衛星導航系統提供定位、導航、授時和短報文通訊服務,分為開放服務和授時服務兩種方式。開放服務是指在服務區內為任何擁有終端設備的用戶提供定位、導航和授時服務,定位精度10m,授時精度50ns,測速精度0.2m/s。授權服務是指需要獲得授權方可使用的服務,包括更高精度的定位服務(最高可達1m)和短報文服務。
我國衛星導航與位置服務產業按產業上中下游基本可分為:上游是導航與衛星製造、晶元、OEM板卡、模塊、天線等:中游是終端集成、系統集成;下游是銷售、運營、服務。2012年12月,國務院新聞辦公室舉行新聞發布會,正式宣布北斗衛星導航系統即日正式提供區域服務。根據中國衛星導航定位協會預測,到2015年,衛星導航與位置服務產業產值將超過2250億元,至2020年則將超過4000億元,屆時北斗產業有望占據70%至80%的市場份額。
北斗除在定位、導航功能方面不弱於GPS外,其授時功能主要應用於金融、電力以及通信等領域。北斗授時精度能達到10ns的級別,其特有通信功能有望成為無線移動通信的重要補充,對資源調度、安全監控和防災抗災工作具有重要意義。
(二)國內外位置服務的發展現狀
位置服務(LBS,Location Based Services)又稱定位服務,LBS是由移動通信網路和衛星定位系統結合在一起提供的一種增值業務,通過一組定位技術獲得移動終端的位置信息(如經緯度坐標數據),提供給移動用戶本人或他人以及通信系統,實現各種與位置相關的業務。實質上是一種概念較為寬泛的與空間位置有關的新型服務業務。
2004年,Reichenbacher將用戶使用LBS的服務歸納為五類:定位(個人位置定位)、導航(路徑導航)、查詢(查詢某個人或某個對象)、識別(識別某個人或對象)、事件檢查(當出現特殊情況下向相關機構發送帶求救或查詢的個人位置信息)。
隨著智能手機的普及,美國有3/4的智能手機用戶正在使用實時的LBS定位服務。Pew Inter ent& American Life Project對此進行了一項調查研究,結果表明:美國有74%的智能手機用戶使用實時的LBS定位服務,來查找附近的相關信息;另外,18%的用戶會使用諸如Foursquare的地理位置社交服務的「簽到」來確認自己的地理位置,並分享給朋友。
美國的智能手機用戶佔有率由2011年的35%增長到2012年的46%,這意味著其中使用LBS服務的整體比例也在增加。此外,使用「簽到」的用戶量也從2011年的12%增長到2012年的18%,智能手機在美國市場的佔有率越來越高。
Pew Interent&American Life Project成員Kathryn Zickuhr向Mashable透漏,長期的研究發現:位置與用戶的互聯網及手機使用情況無關,但是用戶定位服務意識的增長已經成為人們使用數碼科技產品的一部分。Zickuhr同時補充到,發現人們所處的位置,其重要性在於發現自我,發現與他人之間的社會聯系。毫無異議,LBS信息服務及地理位置社交簽到服務會更多地在年輕用戶中普及。研究同時表明,盡管低收入人群會較少使用LBS信息服務,但卻更可能成為地理位置社交服務的用戶群體。
2001年12月,日本的KDDI推出第一個商業化位置服務。在KD DI服務推出之前,日本知名的保安公司SECOM 在2001年4月成功推出了第一個具備GPSONE技術,能實現追蹤功能的設備。該設備也運行在KDDI的網路中。這一高精度安全和保衛服務能在任何情況下准確定位呼叫個人、物體或車輛的位置;NTTDoCoMo在i-mode套餐中提供了i-Area業務,但僅限於日常信息服務。基於高通MS-GPS系統開發的EZNaviWalk步行導航應用在日本市場大獲成功,成為KDDI與NTTDoCoMo競爭的殺手級應用。
在韓國,KTF於2002年2月利用GPSONE技術成為韓國首家在全國范圍內通過移動通信網路向用戶提供商用移動定位業務的公司。在LBS業務創新方面,走在世界最前端的是韓國移動運營商。2004年7月,韓國最大的移動運營商SK 電訊率先推出全球首項保障兒童安全的網路定位服務—i.—Kids,用來確認孩子當前的位置和活動路徑,一旦孩子的活動超出設置的范圍,就會自動發出報警簡訊。
加拿大的Bell移動公司可謂LBS業務的市場領袖,率先推出了基於位置的娛樂、信息、求助等服務,2003年12月,Bell移動的M yFinder業務已佔盡市場先機。Bell移動還不斷推陳出新,2004年9月,Bel l移動發布全球首款基於GPS的移動游戲Swordfsih,利用移動定位技術,把地球微縮成了一個可測量的魚塘。據調查,大約2/3的美國用戶願意每月支付費用來獲得引導駕駛的方向和位置信息。在市場的驅動下,在E911方面處於領先地位的SprintPCS在2004年9月份推出了LBS商用服務。
在歐洲,運營商應用LBS的技術已經相當成熟,服務主要是定位與導航業務。
2012年,科技部發布了《導航與位置服務科技發展「十二五」專項規劃(徵求意見稿)》(以下簡稱《規劃》),指出「導航與位置服務產業在國際上已成為繼互聯網、移動通信之後,發展最快的新興信息產業之一。」《規劃》明確了我國導航與位置服務產業跨越式發展的方向和目標:突破泛在精確定位、全息導航地圖、智能位置服務三大核心技術;開展公眾、行業及區域應用示範,為政府、企業、公眾用戶提供位置信息服務:直接形成1000億以上的規模產業:初步建立5個高新技術產業化基地等。
全球導航與位置服務產業已成為繼互聯網、移動通信之後發展最快的新興信息產業之一,近年來保持著50%以上的年增長勢頭。據統計,我國衛星導航與位置服務產業2011年產值接近700億元,與2000年相比,增長約20多倍,佔全球的7.4%。我國地理信息位置服務產業在未來的5年內將進入黃金發展期,甚至是「鑽石」發展時期。
目前,北斗衛星導航系統已成為我國重大的空間信息化基礎設施。以北斗系統為主體的中國衛星導航,將是新一代信息技術和智能信息產業的核心要素與共用基礎。北斗衛星導航系統對高端製造業、現代服務業、綜合數據業等多個產業改造升級有促進作用,「位置」作為新一代信息技術的重要元素將無所不在。
二、雲計算與網格技術
(一)雲計算
信息時代,新技術創新能力和新產業發展程度成為各國綜合實力的衡量標准。因此,世界各國,尤其是發達國家,針對雲計算的技術創新、產業發展以及人才保障都制定了一系列扶植政策和保障措施。全球雲計算產業雖處於發展初期,市場規模不大,但將會引導傳統ICT 產業向社會化服務轉型,未來發展空間十分廣闊。2011年全球雲計算服務規模約為900 億美元,2015年將達到1768 億美元,發展空間十分廣闊。
近些年,美國政府制定了一系列關於雲計算的扶植政策,主要體現在以下幾個方面:統一戰略計劃、明確雲計算產品服務標准;加強基礎設施建設,制定標准、鼓勵創新:加大政府采購,積極培育市場;構建雲計算生態系統,推動產業鏈協調發展。由當前的現狀分析,美國政府將雲計算技術和產業定位為維持國家核心競爭力的重要手段之一。美國政府對雲計算產業的扶植採用深度介入的方式,通過強制政府采購和指定技術架構來推進雲計算技術進步和產業落地發展。
2012年9月,歐盟委員會宣布啟動一項旨在進一步開發歐洲雲計算潛力的戰略計劃,旨在擴大雲計算技術在經濟領域的應用,從而創造大量的就業機會。歐盟委員會的雲計算戰略計劃中的政策措施包括:篩選眾多技術標准,使雲計算用戶在互操作性、數據的便攜性和可逆性方面得到保證,到2013年確定上述領域的必要標准:支持在歐盟范圍內開展「可信賴雲服務提供商」的認證計劃;為雲計算服務,特別是服務的SLA 制定安全和公平的標准規范;利用公共部門的購買力(佔全部IT支出的20%)來建立歐盟成員國與相關企業歐洲雲計算業務之間的合作夥伴關系,確立歐洲雲計算市場,促使歐洲雲服務提供商擴大業務范圍並提供性價比高的在線管理服務。歐盟委員會制定的雲計算戰略計劃的目標是:到2020年,雲計算能夠在歐洲創造250萬個新就業崗位,年均產值1600億歐元,達到歐盟國民生產總值的1%。
2010年8月,日本經濟產業省發布的《雲計算與日本競爭力研究》報告指出:政府、用戶和雲服務提供商(數據中心,IT廠商等)應利用日本的優勢,如在IT方面的技術優勢,並通過分析雲計算的全球發展趨勢,解決雲計算演進和發展過程中的挑戰和關鍵問題,構建一個雲計算產業發展的良好環境。通過開創基於雲計算的服務開拓全球市場,在2020年前培養出累計規模超過40萬億日元的新市場。
2011年9月,韓國政府制定了《雲計算全面振興計劃》,其核心是政府率先引進並提供雲計算服務,為雲計算開發國內需求。韓國通信委員會(KCC)報告指出:2010~2012年間,韓國政府投入4158億韓元預算來構建通用雲計算基礎設施,將電子政務中使用的1970台利用率低下的伺服器虛擬化,逐步置換成高性能伺服器,並根據系統伺服器資源使用量實現伺服器資源的動態分配。
我國雲計算服務市場處於起步階段,雲計算技術與設備已經具備一定的發展基礎。我國雲計算服務市場總體規模較小,但追趕勢頭明顯。據Gartner估計,2011年我國在全球約900 億美元的雲計算服務市場中所佔份額不到3%,但年增速達到40%,預期未來我國與國外在雲計算方面的差距將逐漸縮小。
大型互聯網企業是目前國內主要的雲計算服務提供商,業務形式以IaaS+PaaS形式的開放平台服務為主,其中IaaS服務相對較為成熟,PaaS服務初具雛形。我國大型互聯網企業開發了雲主機、雲存儲、開放資料庫等基礎IT 資源服務,以及網站雲、游戲雲等一站式託管服務。一些互聯網公司自主推出了PaaS雲平台,並向企業和開發者開放,其中數家企業的PaaS平台已經吸引了數十萬的開發者入駐,通過分成方式與開發者實現了共贏。
ICT 製造商在雲計算專用伺服器、存儲設備以及企業私有雲解決方案的技術研發上具備了相當的實力。其中,國內企業研發的雲計算伺服器產品已經具備一定競爭力,在國內大型互聯網公司的伺服器新增采購中,國產品牌的份額佔到了50%以上,同時正在逐步進入國際市場;國內設備製造企業的私有雲解決方案已經具備千台量級物理機和百萬量級虛擬機的管理水平。
軟體廠商逐漸轉向雲計算領域,開始提供SaaS 服務,並向PaaS領域擴展。國內SaaS軟體廠商多為中小企業,業務形式多以企業CRM 服務為主。領先的國內SaaS 軟體廠商簽約用戶數已經過萬。
電信運營商依託網路和數據中心的優勢,主要通過IaaS服務進入雲計算市場。中國電信於2011年8月發布天翼雲計算戰略、品牌及解決方案,2012年提供雲主機、雲存儲等IaaS服務,未來還將提供雲化的電子商務領航等SaaS 服務和開放的PaaS服務平台。中國移動自2007年起開始搭建大雲(Big Cloud)平台,2011年11月發布了大雲1.5版本,移動MM等業務將在未來遷移至大雲平台。中國聯通則自主研發了面向個人、企業和政府用戶的雲計算服務「沃·雲」。目前「沃·雲」業務主要以存儲服務為主,實現了用戶信息和文件在多個設備上的協同功能,以及文件、資料的集中存儲和安全保管。
IDC 企業依託自己的機房和數據中心,將IaaS作為雲服務切入點,目前已能提供彈性計算、存儲與網路資源等IaaS服務。少數IDC企業還基於自己的傳統業務,擴展到提供PaaS和SaaS服務,如應用引擎、雲郵箱等。
為加快推進雲計算技術創新和產業發展,科技部於2012年下發了《中國雲科技發展「十二五」專項規劃》,在規劃中,提出了重點突破的關鍵技術。這些關鍵技術也是該領域十二五技術發展趨勢。
這些關鍵技術主要包括雲計算體系結構、計算、存儲、管理、應用支撐、海量數據處理等共性關鍵技術。如支持萬級並發任務的雲伺服器節點技術,支持十萬量級節點有效交互的數據中心互聯網路結構與通信棧技術,支持身份認證、加密與隔離的硬體安全技術:大規模分布式數據共享與管理技術;資源調度及彈性計算技術;用戶信息管理技術,運行管控技術,安全管理與防護技術;應用服務開發和運行環境技術,應用服務交互技術:雲計算數據中心綠色節能技術等。
(二)網格計算
從20世紀90年代中期開始,美國自然科學基金會、NASA 等組織、部門以及美國軍方都相繼投入大量資金用於各自領域內的網格研究項目。到目前為止美國政府用於網格技術基礎研究經費已達5 億美元。NPACI(National Partnerships forAdvanced Computational Infrastructure)Grid 是由美國自然科學基金會(NSF)資助的網格研究項目。其目的是建立一個能夠滿足NPACI科學計算需求的先進計算機體系。其運作方式是:研究人員首先從試驗或是數字圖書館收集數據,然後通過運行計算網格上的模型來對數據進行分析,並通過Web 實現這些數據的共享,最後將分析結果通過數字圖書館發布。NPACI Grid 由一系列分布於各個資源站點的硬體資源、軟體資源、網路資源及數據資源構成。這些站點主要包括聖迭戈超級計算中心(San Diego Supercomputer Center,SDSC),得克薩斯先進計算中心(Te Axdvaanceds Computing Center,TACC)及密歇根大學(University of Michigan)。目前這些資源站點已經安裝了集成的網格中間件集合和先進的NPACI應用軟體。
TeraGrid 項目於2001年8月由美國NSF 支持啟動,旨在構建全球范圍最廣、功能最全面、支持開放式科學研究的分布式網格計算體系。該體系能夠使全美國成千上萬的科學家通過全球最快的研究網路共享計算資源。2001年8月資助5300萬美元支持四個站點:國家超級計算應用中心(NCSA)、聖迭戈超級計算機中心(SDSC)、Argonme國家實驗室(ANL)和高級計算機研究中心(CACR)。2002年10月,匹茲堡超級計算中心加入,NFS追加35萬美元增補資金。2003年9月TeraGrid又增加了四個站點,NSF相應地增加了10萬美元。TeraGrid主要的合作夥伴是IBM、Intel和Qwest通信。到2004年為止,TeraGrid將向用戶提供20TeraFlop(萬億次浮點運算/秒)的計算能力,1PetaByte(250)的數據存儲能力,高解析度的可視化環境,以及一系列支持網格計算的軟體工具包。TeraGrid的所有資源將通過一個具有40Gigabits/s交換能力的網路相連。
Globus是目前全球最有影響的網格研究計劃之一,主要項目成員有美國阿貢國家實驗室、芝加哥大學、南加州大學,IBM 公司現在也參與其中。其主要研究任務分4個方面:網格基礎理論和關鍵技術研究,軟體及工具的開發,試驗平台的建立,網格應用的開發。
根據Globus的規劃,在網格計算環境下,所有可用於共享的主體都是資源,如計算機、高性能網路設備、昂貴的儀器、大容量的存儲設備、各種科學數據、各種軟體等是資源,分布式文件系統、資料庫緩沖池等也可以理解為資源。實際上,只要在網格計算環境中對用戶存在利用價值的東西都可理解為資源。Globus 實際上關心的不是資源的實體本身,而是如何把資源安全、有效、方便地提供給用戶使用。所以從共享的角度考慮,Globus將主要研究重點放在了資源的訪問介面或訪問界面上。目前,Globus 把在商業計算領域中的Web Service技術融合進來,希望能夠對各種商業應用提供廣泛的、基礎性的網格環境支持,實現更方便的信息共享和互操作。
網格研究已被列入國家「863」計劃。「十五」期間我國將研製具有每秒4萬億次運算能力、面向網格的高性能計算機;建設一個具有5萬~7萬億次聚合計算能力的高性能計算環境即「中國國家網格」(CN-Grid):開發一套具有自主知識產權的網格軟體;建設若干個科學研究、經濟建設、社會發展和國防建設急需的重要應用網格;形成若干網格技術的國家標准,參與制定國際標准;使我國在網格技術方面達到世界先進水平,大幅度地提高我國的綜合國力和國際競爭能力。
中科院計算所正在開展名為「織女星網格」的研究。其核心思想是基於寬頻和無線網路,讓現在位於一台計算機內的各種部件都能獨立上網,共享資源和服務。計算所將重點研究通用服務、輔助智能、全局一體、自主控制4項技術,並研究開發出面向網格的伺服器、路由器、操作系統、協議等具體產品和技術。
中國教育科研網格ChinaGrid計劃是教育部「十五」211工程公共服務體系建設的重大專項。其科研網格支撐平台由華中科技大學、清華大學、上海交通大學、北京航空航天大學等聯合開發,它基於W eb服務的參考架構,達到國際先進水平。該支撐平台利用中國教育科研網和高校的大量計算資源和信息資源,實現資源的有效共享,消除信息孤島,提供有效的伺服器,形成高水平、低成本的計算服務平台。
中國教育科研網格將充分利用中國國家教育科研網CERNET和高校的大量計算資源和信息資源,開放相應的網路軟體,配合網路計算機的使用,將分布在教育和科研網上自治的分布異構的海量資源集成起來,實現CERN ET環境下資源的有效共享,消除信息孤島,提供有效的服務,形成高水平低成本的服務平台,將高性能計算送到教育和科研網用戶的桌面上,成為國家科研教學服務的大平台。
三、新一代信息技術在野外地質調查工作應用需求
.1 從傳統走向數字化和智能化是野外地質調查工作的需求
導航與位置服務是指基於導航定位、移動通信、數字地圖等技術,建立人、事、物、地在統一時空基準下的位置與時間標簽及其關聯,為政府、企業、行業及公眾用戶提供隨時獲知所關注目標的位置及位置關聯信息的服務。對帶動現代地質調查行業升級改造具有重要促進作用。隨著基礎設施的完善和技術的進步,「位置」作為新一代信息技術的重要元素將在野外地質調查中發揮重要作用。
野外地質調查工作通常在艱險地區開展,很多地方具有一次性到達的性質,野外一手獲得的信息就極為寶貴了。如果在野外觀察,受限於個人的能力和觀察環境的限制,可能就會漏掉極為有用的信息,導致失去發現「礦」的機會。其次,野外工作環境艱苦、學科交叉多、找礦難度大,通過現代化工具實現野外地質工作部署、專家會診、遠程指導,管理監控等方面的需求越來越迫切。
為有效在野外一線獲取地質數據,使其最大化和准確,需要利用北斗系統為主體的中國衛星導航的特點與優勢,與野外地質調查充分結合,搭建野外地質調查北京(中國地質調查局)、大區(華東、華北、西南、西北、東北、中南)、地調院或地勘單位(省級)及野外人員4級結點組網體系;以網格GIS技術為基礎,研究支撐中國地質調查局萬級用戶的位置信息搜索、智能推送和按需服務技術、通過基於BDS/GPS的野外地質調查智能位置服務系統與平台的建設,為地質人員在野外地質調查主動地推送當前位置相關地質、礦產、地球化學、地球物理、區域預警信息、區域人文地理背景信息等綜合信息,為智能地質調查和智慧地質調查的實施提供空間和信息化基礎設施的具體依託。
2.加強對野外地質調查人員的工作、管理服務能力的需要
中國地質調查局組織實施國家「青藏高原地質礦產調查與評價專項」,開展主要成礦帶大比例尺區域地質礦產調查和礦產資源遠景評價工作,通過面積性的地質、化探、物探工作,提高基礎地質調查程度,查明成礦地質背景、成礦條件和礦產資源潛力,圈定找礦靶區,進行礦產開發等人類活動對環境破壞的修復試驗,對於充分發揮青藏高原資源優勢,緩解我國資源「瓶頸」制約,促進區域經濟可持續發展,提高邊疆民族生活水平和鞏固邊防具有重要的意義。
現在每年都有大量地質技術人員湧入艱險的野外一線,實施國家基礎性、公益性地質調查任務。由於野外地質調查工作具有移動性大、單獨工作(或2~3人一組)、分散性強等特點。我國現階段我國基礎地質調查工作的重點在西部地區,多為移動通訊和地面通訊網路的盲區,野外地質調查工作進度和動態、野外工作的應急救援主要是採用衛星電話的聯絡方式,其推廣應用受自動化程度低和成本高的限制,很難滿足野外地質調查移動目標的動態跟蹤與導航。急需通過高技術手段提高野外地質調查的工作精度和安全保障,完成國家基礎性地質調查隊伍精兵加現代化的轉型要求。
⑸ 聽說最近物聯網很火什麼是物聯網呀,別人說物聯網就是智能家居,什麼是智能家居,什麼地方有智能家居,我
基本定義
基本內涵
物聯網的概念是在1999年提出的,物聯網的英文名: Internet of Things(IOT),也稱為Web of Things。被視為互聯網的應用擴展,應用創新是物聯網的發展的核心,以用戶體驗為核心的創新是物聯網發展的靈魂。2005年,在突尼西亞舉行的信息社會世界峰會(WSIS)上,國際電信聯盟(ITU)發布了《ITU互聯網報告2005:物聯網》,正式提出了「物聯網」的概念。[1]
物聯網
博欣將物聯網定義為通過各種信息感測設備,如感測器、射頻識別(RFID)技術、全球定位系統、紅外線感應器、激光掃描器、氣體感應器等各種裝置與技術,實時採集任何需要監控、連接、互動的物體或過程,採集其聲、光、熱、電、力學、化學、生物、位置等各種需要的信息,與互聯網結合形成的一個巨大網路。其目的是實現物與物、物與人,所有的物品與網路的連接,方便識別、管理和控制。[2]倪光南院士認為物聯網是通過各種感測技術(RFID、感測器、GPS、攝像機、激光掃描器……)、各種通訊手段(有線、無線、長距、短距……),將任何物體與互聯網相連接,以實現遠程監視、自動報警、控制、診斷和維護,進而實現「管理、控制、營運」一體化的一種網路。[3]
鮮明特徵
和傳統的互聯網相比,物聯網有其鮮明的特徵。[1]首先,它是各種感知技術的廣泛應用。物聯網上部署了海量的多種類型感測器,每個感測器都是一個信息源,不同類別的感測器所捕獲的信息內容和信息格式不同。感測器獲得的數據具有實時性,按一定的頻率周期性的採集環境信息,不斷更新數據。其次,它是一種建立在互聯網上的泛在網路。物聯網技術的重要基礎和核心仍舊是互聯網,通過各種有線和無線網路與互聯網融合,將物體的信息實時准確地傳遞出去。在物聯網上的感測器定時採集的信息需要通過網路傳輸,由於其數量極其龐大,形成了海量信息,在傳輸過程中,為了保障數據的正確性和及時性,必須適應各種異構網路和協議。還有,物聯網不僅僅提供了感測器的連接,其本身也具有智能處理的能力,能夠對物體實施智能控制。物聯網將感測器和智能處理相結合,利用雲計算、模式識別等各種智能技術,擴充其應用領域。從感測器獲得的海量信息中分析、加工和處理出有意義的數據,以適應不同用戶的不同需求,發現新的應用領域和應用模式。
「物」的涵義
這里的「物」要滿足以下條件才能夠被納入「物聯網」的范圍:1、要有數據傳輸通路;2、要有一定的存儲功能;3、要有CPU;4、要有操作系統;5、要有專門的應用程序;6、遵循物聯網的通信協議;7、在世界網路中有可被識別的唯一編號。[3]
物聯網原理
物聯網是在計算機互聯網的基礎上,利用RFID、無線數據通信等技術,構造一個覆蓋世界上萬事萬物的「Internet of Things」。在這個網路中,物品(商品)能夠彼此進行「交流」,而無需人的干預。其實質是利用射頻自動識別(RFID)技術,通過計算機互聯網實現物品(商品)的自動識別和信息的互聯與共享。[1]而RFID,正是能夠讓物品「開口說話」的一種技術。在「物聯網」的構想中,RFID標簽中存儲著規范而具有互用性的信息,通過無線數據通信網路把它們自動採集到中央信息系統,實現物品(商品)的識別,進而通過開放性的計算機網路實現信息交換和共享,實現對物品的「透明」管理。
物聯網分類
1. 私有物聯網(Private IoT): 一般面向單一機構內部提供服務;2. 公有物聯網(Public IoT):基於互聯網(Internet)向公眾或大型用戶群體提供服務;3. 社區物聯網(Community IoT):向一個關聯的「社區」或機構群體(如一個城市政府下屬的各委辦局:如公安局、交通局、環保局、城管局等)提供服務;4. 混合物聯網(Hybrid IoT):是上述的兩種或以上的物聯網的組合,但後台有統一運維實體。
物聯網定義
物聯網是一個基於互聯網、傳統電信網等信息承載體,讓所有能夠被獨立定址的普通物理對象實現互聯互通的網路。它具有普通對象設備化、自治終端互聯化和普適服務智能化3個重要特徵。[1]物聯網(Internet of Things)指的是將無處不在(Ubiquitous)的末端設備(Devices)和設施(Facilities),包括具備「內在智能」的感測器、移動終端、工業系統、樓控系統、家庭智能設施、視頻監控系統等和「外在使能」(Enabled)的,如貼上RFID的各種資產(Assets)、攜帶無線終端的個人與車輛等「智能化物件或動物」或「智能塵埃」(Mote),通過各種無線/有線的長距離/短距離通訊網路實現互聯互通(M2M)、應用大集成(Grand Integration)、以及基於雲計算的SaaS營運等模式,提供安全可控乃至個性化的實時在線監測、定位追溯、報警聯動、調度指揮、預案管理、遠程式控制制、安全防範、遠程維保、在線升級、統計報表、決策支持、領導桌面(集中展示的Cockpit Dashboard)等管理和服務功能,實現對「萬物」的「高效、節能、安全、環保」的「管、控、營」一體化。
物聯網本質
物聯網的本質概括起來主要體現在三個方面:一是互聯網特徵,即對需要聯網的物一定要能夠實現互聯互通的互聯網路;二是識別與通信特徵,即納入物聯網的「物」一定要具備自動識別與物物通信(M2M)的功能;三是智能化特徵,即網路系統應具有自動化、自我反饋與智能控制的特點。
⑹ 桌面雲是什麼
定義什麼是桌面雲,我們首先要回答一個問題是什麼是雲計算。關於雲計算的定義很多,大家廣泛認可的是維基網路上關於雲計算的定義,也即:「雲計算(cloud computing,台灣譯作雲端運算),是一種互聯網上的資源利用新方式,可為大眾用戶依託互聯網上異構、自治的服務進行按需即取的計算 , 雲計算的資源是動態易擴展而且虛擬化的,通過互聯網提供」. 桌面雲是合乎上述雲計算定義的一種雲。在 IBM雲計算智能商務桌面(IBM Smart Business Desktop Cloud)的介紹頁面看,我們可以看到桌面雲的定義是:「可以通過瘦客戶端或者其他任何與網路相連的設備來訪問跨平台的應用程序,以及整個客戶桌面」。也就是說我們只需要一個瘦客戶端設備,或者其他任何可以連接網路的設備,通過專用程序或者瀏覽器,就可以訪問駐留在伺服器端的個人桌面以及各種應用,並且用戶體驗和我們使用傳統的個人電腦是一模一樣的。
業務價值桌面雲的業務價值很多,除了上面所提到的隨時隨地訪問桌面以外還有下面一些重要的業務價值:
集中化的管理
在使用傳統桌面的整體成本中,管理維護成本在其整個生命周期中占很大的一部分,管理成本包括操作系統安裝配置,升級,修復的成本,以及硬體安裝配置,升級,維修的成本,數據恢復,備份的成本,各種應用程序安裝配置,升級,維修的成本。在傳統桌面應用中,這些工作基本上都需要在每個桌面上做一次,工作量非常大。對於那些需要頻繁替換,更新桌面的行業來說,工作量就更大了。例如對於培訓行業來說,他們經常需要配置不同的操作系統和運行程序來滿足不同培訓課程的需要,對於有上百台機器來說,這個工作量已經非常大了,而且這種工作還要經常。
在桌面雲解決方案里,管理是集中化的,IT 工程師通過控制中心管理成百上千的虛擬桌面,所有的更新,打補丁都只需要更新一個「基礎鏡像」就可以了。對於上面所提到的培訓中心來說,管理維護就非常簡單了:我們只需要根據課程的不同配置幾個基礎的鏡像,然後不同的培訓課程的學員可以分別連接到這些不同的基礎鏡像,而且我們要做任何修改,只需要在這幾個基礎鏡像上進行就可以了,只要重啟虛擬桌面學員就可以看到所有的更新,這樣就大大節約了管理成本。
安全性提高
安全是 IT 工作中一個非常重要的方面,一方面各單位對自己對安全要求,另一方面政府對安全也有些強制要求,一旦違反,後果非常嚴重。對於企業來說,數據,知識產權就是他們的生命,例如銀行系統中的客戶的信用卡帳號,保險系統中用戶詳細信息,軟體企業中的源代碼等等。如何保護這些機密數據不被外泄是許多公司 IT 部門的經常面臨的一個挑戰。為此他們採用了各種安全措施來保證數據並不非法使用,例如禁止使用 USB 設備,禁止使用外面電子郵件等等。對於政府部門來說,數據安全也是非常重要的,英國不久前就發生了某政府官員的筆記本丟失,結果保密文件被記者得到,這個官員不得不自己引咎辭職。
在桌面雲解決方案里,首先,所有的數據以及運算都在伺服器端進行,客戶端只是顯示其變化的影像而已,所以在不需要擔心客戶端來非法竊取資料,我們在電影裡面看到的商業間諜拿著 U 盤瘋狂的拷貝公司商業機密的情況再也不會出現了。其次,IT 部門根據安全挑戰製作出各種各樣新規則,這些新規則可以迅速的作用於每個桌面。
應用更環保
如何保護我們的有限資源,怎麼才能消耗更少的能源,這是現在現在各國科學家在不斷探索的問題。因為在我們地球上的資源是有限的,不加以保護的話很快會陷入無資源可用之困境。現在全世界都在想辦法減少碳排放量,為之也採取了很多措施,例如利用風能等更清潔的能源等。但是傳統個人計算機的耗電量是非凡家人的,一般來說,每台傳統個人計算機的功耗在 200W 左右,即使它處於空閑狀態時耗電量也至少在 100W 左右,按照每天 10 個小時,每年 240 天工作來計算,每台計算機桌面的耗電量在 480 度左右,非常驚人。在此之外,為了冷卻這些計算機使用產生的熱量,我們還必須使用一定的空調設備,這些能量的消耗也是非常大的。
採用雲桌面解決方案以後,每個瘦客戶端的電量消耗在 16w 左右,只有原來傳統個人桌面的 8%,所產生的熱量也大大減少了
成本的減少
IT 資產的成本包括很多方面,初期購買成本只是其中的一小部分,其它還包括整個生命周期里的管理,維護,能量消耗等方面的成本,硬體更新升級的成本。從上面的描述中我們可以看到相比傳統個人桌面而言,桌面雲在整個生命周期里的管理,維護,能量消耗等方面的成本大大降低了,那麼硬體成本又是怎麼樣呢?桌面雲在初期硬體上的投資是比較大的,因為我們要購買新的伺服器來運行雲服務,但是由於傳統桌面的更新周期是 3 年,而伺服器的更新周期是 5 年,所以硬體上的成本基本相當,但是由於軟成本的大大降低,而且軟成本在 TCO 中佔有非常大的比重,所以採用雲桌面方案總體 TCO 大大減少了。根據 Gartner 公司的預計,雲桌面的 TCO 相比傳統桌面可以減少 40%.
編輯本段架構桌面雲的基本架構是什麼樣呢?下面這張圖清晰的表面了桌面雲的一個基本架構 ( 選自 IBM 雲計算智能商務桌面 )
圖 1. 桌面雲架構示例
桌面雲的架構 桌面雲的架構
瘦終端
瘦終端是我們使用桌面雲的設備,一般是一個內嵌了獨立的嵌入式操作系統,可以通過各種協議連接到運行在伺服器上的桌面的設備,為了充分利用已有資源,實現 IT 資產的最大化應用,架構中也支持對傳統桌面做一些改造,安裝一些插件,使得它們也有能力連接到運行在伺服器上的桌面。
網路的接入
桌面雲提供了各種接入方式供用戶連接。用戶可以通過有線或者無線網路連接,這些網路既可以是區域網,也可以是廣域網,連接的時候即可以使用普通的連接方式,也可以使用安全連接方式。
控制台
控制台可以對運行著虛擬桌面的伺服器進行配置,例如配置網路連接,配置存儲設備等等。控制台還可以監控運行時伺服器的一些基礎性能指標,例如內存的使用狀況,CPU 的使用率等。如果需要監控更多的資源,我們可以使用 IBM 的 Tivoli 相關產品。
身份認證
一個企業級應用解決方案,必須有安全控制的解決方案,安全方案中比較重要的是用戶的認證和授權。在桌面雲中一般是通過 Active Directory 或者 LDAP 這些產品來進行用戶的認證和授權的,這些產品可以很方便對用戶進行添加,刪除,配置密碼,設定其角色,賦予不同的角色不同的許可權,修改用戶許可權等操作。
應用程序
有一些特定的應用場景下,例如使用的用戶是呼叫中心的操作員,他們一般都是使用同一種標准桌面和標准應用,基本上不需要修改。在這種場景下,雲桌面架構提供了共享服務的方式來提供桌面和應用。這樣可以在特定的伺服器上提供更多的服務。
應用伺服器
桌面雲解決方案中,更多的應用方式是把各種應用分發到虛擬桌面,這樣客戶只需要連到一個桌面就可以使用所有的應用,就好像這些應用安裝在桌面上一樣,在這種架構下提供給用戶的體驗是和使用傳統的桌面完全一樣的。
當然,上圖中的架構只是我們的一個參考實現的大概描述,在具體應用中我們應該根據客戶的具體情況作出架構中的各種決定。這些考慮的因素主要有客戶的類型,客戶的規模,客戶的工作負載,客戶的使用習慣,客戶對服務質量的要求作出相應的等等,這是一個比較復雜的過程。
編輯本段區別無盤工作站是指本地沒有硬碟的終端系統,通過一些網路協議(例如 PXE,RPL等)連接到遠程的伺服器,無盤工作站的硬體系統幾乎只比普通PC少了一塊硬碟。[1]盡管無盤工作站的啟動也需要遠程伺服器的協助,但是它從系統架構上與雲終端有本質區別。具體區別如下:
桌面雲的瘦終端一般擁有獨立的嵌入式操作系統,通過遠程桌面協議訪問雲伺服器端的虛擬桌面,所有支持操作系統以及應用軟體運行的資源消耗均發生在雲伺服器端,雲終端不承擔計算、存儲任務,其主要作用是提供人機交互功能。而無盤工作站需要從伺服器端下載操作系統映像後在本地運行該操作系統,計算資源的消耗發生在工作站而非伺服器端,伺服器端僅承擔存儲任務,故硬體資源要求非常低。
桌面雲可以動態的調整用戶所需要的資源,無盤工作站只能分配固定的資源。
桌面雲可以根據需要定製化個人信息,安裝自己需要的程序,也可以讓用戶不可以做任何修改,而無盤工作站只能運行一個統一的操作系統。
桌面雲前端設備的配置很簡單,對有的設備來說甚至只要安裝一個插件就可以運行,無盤工作站前端設備有特殊的要求
編輯本段發展現狀桌面雲的發展當然也離不開各大廠商的支持,其實 IBM,惠普,SUN 等大公司在其中都有很多投入,例如 IBM 的雲集算智能商務桌面解決方案,SUN 的 sunray 解決方案等。 也有很多小公司投入其中,例如瑞典 Xcerion 公司便推出了 iCloud 的測試版,這是一款可以提供虛擬桌面服務的平台,該平台可以通過瀏覽器來運行整個操作系統。與其他廠商相比,IBM 除了提出整體解決方案之外,還提供了許多增值服務服務,例如提供前期的對象有業務環境的評估,減少磁碟使用量的軟體等等。
編輯本段存在問題雖然桌面雲有上面各種優點,但是現在阻礙其發展的一個重要的因素是初期投資問題,雖然桌面雲的總擁有成本比傳統桌面要低 ,但是桌面雲初期需要購買伺服器,網路,存儲等 , 所以初期投資相對傳統桌面而言還是比較高的,所以一些企業特別是小型企業對此比較有疑慮。市場上對這種疑慮也作出了反應,其中 IBM 推出的桌面雲解決方案中就包括了一種伺服器等後台資源駐留在 IBM 內部,由 IBM 來管理,客戶只需要通過網路就可以使用桌面,按照客戶的使用量來收費的解決方案,這種解決方案對於哪些成長型的小企業來說是一個非常好的消息。
公安行業桌面雲解決方案
公安信息網目前已經覆蓋到全國各地,整個網路由部、省、市三級組成,公安網和外網完全物理隔離。但是公安網由於接入終端種類眾多、數量龐大,信息安全管控難度非常大,不可避免的出現違規外連、USB設備交叉使用等問題,並且網內設備分散在全國各處,難以做到有效的跨地域管控。
在地市級公安信息中心建立雲數據中心,在雲數據中心建立MiWorkspace桌面雲系統,本轄區的所有PC都使用的雲終端代替傳統PC,使所有的用戶的計算資源和存儲資源由市公安局統一調配和集中管理,保證所有數據和敏感信息全部集中在雲端,終端只負責鍵盤滑鼠的輸入和顯示的輸出,實現對雲終端的絕對管控,保證數據的安全。
編輯本段政府機構桌面雲解決方案雲巢科技:MiWorkspace 公安系統解決方案為例
公安信息網目前已經覆蓋到全國各地,整個網路由部、省、市三級組成,公安網和外網完全物理隔離。但是公安網由於接入終端種類眾多、數量龐大,信息安全管控難度非常大,不可避免的出現違規外連、USB設備交叉使用等問題,並且網內設備分散在全國各處,難以做到有效的跨地域管控。在地市級公安信息
中心建立雲數據中心,在雲數據中心建立MiWorkspace桌面雲系統,本轄區的所有PC都使用的雲終端代替傳統PC,使所有的用戶的計算資源和存儲資源由市公安局統一調配和集中管理,保證所有數據和敏感信息全部集中在雲端,終端只負責鍵盤滑鼠的輸入和顯示的輸出,實現對雲終端的絕對管控,保證數據的安全。
更安全的公安辦公環境:MiWrokspace桌面雲基礎架構是以安全為出發點設計的,能做到事前的安全防護和預警,而非事後的彌補。數據和應用都集中部署在公安數據中心伺服器上,IT管理員完全掌控接入控制權,可對工作人員的辦公行為進行審核和記錄。
業務連續有保障:高可用的伺服器資源池,允許高達1/3伺服器宕機;平台性能穩定可靠,運行在經過安全加固的Linux操作系統之上,確保公安業務的連續性。
跨地域可視化管理:通過雲巢桌面雲管理平台,可在總部對分支機構行全局管理,甚至可監控到某個員工的個人桌面。並實現集中式的運維,可快速部署新桌面,實現無距離限制的業務和機構擴展。
靈活多樣的辦公方式:通過MiWorkspace桌面雲可以滿足公安的各種辦公場景需求,PC、瘦客戶機、移動辦公等,真正實現隨時隨地通過任意設備訪問自己專屬桌面。
編輯本段應用案例華為:9人維護的萬人桌面雲
【通信產業網訊】(記者 盧子月)根據華為與上海市政府年初簽署的雲計算戰略合作協議,上海雲計算應用示範中心正式落戶華為上海研究所。不同於傳統電信設備領域,雲計算對於華為來說尚處於起步階段。目前示範中心的建設情況如何?雲計算如何為人們提供服務?帶著這樣的疑問,記者走進華為上研所的「Z」字形大樓,對雲計算應用示範中心進行了探訪。
為10000人提供「桌面雲」
來到位於華為上海研究所二層的雲計算研發室,給記者的第一印象就是安靜。由於沒有了電腦主機,整個研發室不再有電腦風扇發出的嗡嗡聲。每個研發人員的面前擺著一台液晶顯示器,顯示器的後端裝有一個外置Modem大小的黑色盒子。
據工作人員介紹,由於整個研發中心都採用了辦公雲,因此每個員工的辦公桌前不再有電腦的主機部分,而只有一個華為自己開發的瘦客戶端和一台顯示器。辦公系統中所有的處理工作都集中在數據中心進行。在華為上海研究所,有10000人通過辦公雲來工作,而為這10000人提供服務的是數據中心裡的300台伺服器。
工作人員為記者演示了辦公雲提供的無線辦公體驗。只需要輸入自己的賬戶,用戶就可以在任何一台電腦上使用自己的桌面與系統。據工作人員介紹,利用辦公雲,可以在會議室通過Ipad直接訪問自己的桌面與系統,真正實現移動辦公。
記者看到,整個辦公雲的操作過程基本與個人電腦無異。由於經過規劃,辦公雲的網路傳輸速度能夠完全滿足研發人員的需求,不會出現因數據中心與客戶端網速而延遲的現象。
據悉,華為上海研發中心的桌面雲採用7層端到端安全保護措施,在資源集中的同時,安全更加容易管控。
雲計算技術的一大好處就是節省資源。對此,工作人員表示,採用辦公雲令公司的辦公成本大幅降低。僅電腦硬體一項,就節約成本70%。而瘦客戶端的功耗僅為2W,端到端的功耗也僅為35W,遠遠低於PC機的200W。
就維護成本而言,採用辦公雲後,上海研究所的IT維護人員由200個精簡到9個,每個人可以滿足大約1000人的IT需求,PUE為1.3。
華勝天成桌面雲解決方案
華勝天成桌面雲解決方案結合了硬體和軟體的虛擬化技術,專門用於把標準的硬體和軟體的運算資源集合成一個動態的大資源池,並在部署最終用戶使用的虛擬桌面和其它業務應用系統。
桌面設備
瘦客戶端設備和傳統PC或筆記本電腦。作為虛擬化桌面的用戶操作界面,瘦終端設備一般比傳統電腦使用更少的元器件和軟體,所以更加輕便和運行穩定,也更加安全和對使用者提供更好的保護(如:更少噪音,更少輻射,更少發熱等)。
虛擬化平台
使用模塊化的刀片伺服器,可以簡化基礎設施的添加過程,使設備更快地更換,並具有更高可靠性。
安全的桌面
虛擬桌面技術帶來了業務上的靈活性及生產的效率性,然而虛擬桌面在將用戶與企業桌面距離拉近的同時,也產生了安全隱患。
華勝天成獨有的雙因素認證動態密碼桌面登錄認證,可以解決企業用戶更高安全登錄桌面系統的需求。
⑺ 雲計算的特點是什麼雲計算的六大特徵是什麼
雲計算技術特點:彌漫性、無所不在的分布性和社會性。它是一種新興的共享基礎架構的方法,可以將巨大的系統池連接在一起以提供各種IT服務。
雲計算並不是六大特徵,而是五大特徵。特徵如下:
1.支持異構基礎資源
雲計算可以構建在不同的基礎平台之上,即可以有效兼容各種不同種類的硬體和軟體基礎資源。硬體基礎資源,主要包括網路環境下的三大類設備,即:計算(伺服器)、存儲(存儲設備)和網路(交換機、路由器等設備);軟體基礎資源,則包括單機操作系統、中間件、資料庫等。
2.支持資源動態擴展
支持資源動態伸縮,實現基礎資源的網路冗餘,意味著添加、刪除、修改雲計算環境的任一資源節點,亦或任一資源節點異常宕機,都不會導致雲環境中的各類業務的中斷,也不會導致用戶數據的丟失。這里的資源節點可以是計算節點、存儲節點和網路節點。而資源動態流轉,則意味著在雲計算平台下實現資源調度機制,資源可以流轉到需要的地方。如在系統業務整體升高情況下,可以啟動閑置資源,納入系統中,提高整個雲平台的承載能力。而在整個系統業務負載低的情況下,則可以將業務集中起來,而將其他閑置的資源轉入節能模式,從而在提高部分資源利用率的情況下,達到其他資源綠色、低碳的應用效果。
3.支持異構多業務體系
在雲計算平台上,可以同時運行多個不同類型的業務。異構,表示該業務不是同一的,不是已有的或事先定義好的,而應該是用戶可以自己創建並定義的服務。這也是雲計算與網格計算的一個重要差異。
4.支持海量信息處理
雲計算,在底層,需要面對各類眾多的基礎軟硬體資源;在上層,需要能夠同時支持各類眾多的異構的業務;而具體到某一業務,往往也需要面對大量的用戶。由此,雲計算必然需要面對海量信息交互,需要有高效、穩定的海量數據通信/存儲系統作支撐。
5.按需分配,按量計費
按需分配,是雲計算平台支持資源動態流轉的外部特徵表現。雲計算平台通過虛擬分拆技術,可以實現計算資源的同構化和可度量化,可以提供小到一台計算機,多到千台計算機的計算能力。按量計費起源於效用計算,在雲計算平台實現按需分配後,按量計費也成為雲計算平台向外提供服務時的有效收費形式。