AIエッジ推論コンピュータは、NVMeの高速な効率性とストレージのスケーラビリティを活用し、動的で高度なインテリジェントIoT環境を実現します。4つのホットスワップ対応NVMeトレイは、複雑なAIおよび機械学習アプリケーションに必要なデータサポートを即座に提供します。この画期的なソリューションは、データの即時性を確保することでGPUスループットを最大化し、厳しい産業環境におけるより包括的なAIおよび機械学習を可能にします。
迅速な応答時間
ネットワークトラフィックを削減する
クラウドへの依存度を低減
制御時間を短縮する
低コスト
より安全
マシンビジョンコンピュータは、マシンビジョン学習および産業用工場自動化向けに設計されています。各モデルには、最大5つのPCIeおよびPCIスロットを混在させて使用できる、さまざまな拡張スロットが搭載されています。
車載用ファンレスコンピュータは、輸送車両のCANバスセンサーネットワークとの統合を必要とするエッジコンピューティングアプリケーション向けに設計されています。車載アプリケーション向けに特別に設計されたこれらのエッジコンピュータは、高い耐衝撃性と耐振動性、ロック可能なM12コネクタ、および電源点火管理機能を備えています。
大手IT調査会社であるガートナーによると、「2025年までに、データの75%が中央データセンターまたはクラウド以外で処理されるようになる」と予測されている。
エッジコンピュータとは、データ生成源のすぐ近く、またはその場所に物理的に配置されたコンピューティングプラットフォームです。従来のクラウドコンピューティングと比較して、エッジコンピュータはデータをクラウドネットワーク経由で送信することなくオンサイトで処理することで、より高速かつ効率的なサービスを提供し、ビジネスオペレーションにメリットをもたらします。これにより、リアルタイムでの意思決定が可能になり、時間制約のあるアプリケーションにおける帯域幅の遅延が軽減されます。エッジコンピューティングがより過酷な環境に拡大するにつれて、導入を成功させるためにはシステムの堅牢化が不可欠となります。堅牢なエッジコンピュータは、産業オートメーション、スマートシティ、ヘルスケア、天然資源、防衛、通信といった分野における将来のテクノロジーを実現する上で重要な要素となります。
Premioは、高度に専門的な要件を持つ企業向けに、さまざまなカスタム仕様の高信頼性ワールドクラスのエッジコンピュータを設計・製造しています。当社が設計・製造するエッジコンピュータシステムには、空冷式エッジコンピュータ、ファンレス産業用エッジコンピュータ、堅牢なファンレス産業用コンピュータなどがあります。

Wi-Fi、4G LTE、Bluetooth、そして将来の5Gネットワーク(GPS/GNSS位置追跡を含む)へのアクセスにより、デバイスは新しいIoTテクノロジーのための重要なデータポイントを収集するための柔軟性と可能性がさらに高まります。

クラウド上のリソースから分散化され、様々なモバイル環境や遠隔地に展開できる能力。

プロセッサ性能の向上、GPUベースの推論分析、大容量データドライブにより、データをネットワーク経由でクラウドに移動することなくローカル分析を管理できます。

アナログおよびデジタルIoT信号によるデータ収集のため、様々な従来型および最新型デバイスに接続できる機能。

環境要因や、繊細なコンピュータ部品に有害な要因から保護します。エッジコンピュータは、ファンレス設計、広い動作温度範囲、広い電圧入力範囲、高い耐衝撃性および耐振動性を備えています。
堅牢なエッジコンピュータは、ファンレスの産業用コンピュータであり、過酷な使用環境下でも、アプリケーションが動作する場所に演算処理とデータストレージを物理的に近づけることができます。ローカルのIoTセンサーやデバイスは、データを遠隔のクラウドデータセンターに送信してオフサイトで処理するのではなく、ローカルのエッジコンピュータでデータを処理するため、応答時間が短縮され、レイテンシも低減されます。堅牢なエッジコンピュータは、極端な高温または低温、粉塵やゴミ、湿度、大きく変動する電圧源、衝撃や振動などにより、一般的なコンピュータが確実に故障するような極限環境下でも、堅牢性と信頼性を確保して動作します。平均故障間隔(MTBF)が長い堅牢なエッジコンピュータは、産業用IoTアプリケーションシステムに信頼性の高いミッションクリティカルな運用を提供します。
Bluetooth、Wi-Fi、セルラー4G LTE、そして将来の技術による無線データ通信へのアクセスにより、堅牢なエッジコンピュータは、無線センサーやデバイスの数が飛躍的に増加する現代のインフラストラクチャに統合することが可能になります。機械間通信、リアルタイムデータ監視、GPS/GNSS位置追跡、自律システムを必要とする業界は、エッジコンピュータにおける無線技術の活用から恩恵を受けるでしょう。
堅牢なエッジコンピュータは、小型で堅牢な設計となっており、設置スペースの制約や過酷な動作環境が求められるモバイル環境や遠隔地での統合に適しています。さらに、堅牢なエッジコンピュータは、現場での技術サポート不足によるダウンタイムを最小限に抑えるため、ウォッチドッグシステム監視機能を備えています。
コンピューティング能力の向上は、堅牢なエッジコンピューティングの主要な推進力となっています。より高性能なマイクロチップ(CPU、GPU、VPU)や高速なストレージドライブといったパフォーマンスアクセラレータにより、IoTアプリケーションはクラウドでのオフサイト計算に頼るのではなく、エッジコンピュータを介したリアルタイムのローカル処理が可能になります。
堅牢なエッジコンピュータは、多様な従来型および最新のデバイス、コントローラ、機械と相互接続できる柔軟性を備えているため、実用的な結果につながる貴重なデータインサイトを取得できます。これらのポートには、COM、USB、GPIO/デジタルI/O、LAN/PoE、およびPCI/mini-PCIe/PCIeの拡張ポートが含まれます。
堅牢なエッジコンピュータの特徴は、過酷な環境下でも24時間365日稼働するミッションクリティカルな信頼性を維持できる耐久性です。過酷な環境での運用を想定して設計されているため、真のファンレス設計、広い動作温度範囲、広い電圧入力範囲、そして耐衝撃性と耐振動性を備えています。さらに、堅牢性を強化するだけでなく、デバイス間のデジタルデータ通信を外部からの攻撃から保護するために、暗号化によるセキュリティも不可欠です。
IoTアプリケーションは、堅牢なエッジコンピューティングを利用してデータを処理・分析し、物理的な近接性により、より高速な応答時間と低遅延を実現します。
データセンターに対する大規模な単独攻撃は、サーバーに保存されている膨大な量の個人データに甚大な被害をもたらす可能性があります。しかし、エッジコンピューティングの分散型パラダイムは、適切なセキュリティ対策を講じることで、全体的な被害を軽減することができます。
堅牢なエッジコンピュータの拡張性と汎用性により、企業は業務への統合を容易に行うことができます。コンピューティング、ストレージ、分析機能が小型化され向上したことで、堅牢なエッジコンピュータはデータソース近傍の様々な場所に設置可能になりました。
堅牢なエッジコンピュータは、継続的な運用においてミッションクリティカルな信頼性を提供するのに十分な耐久性を備えており、クラウドサーバーなしでも動作可能です。
エッジでのローカル処理を活用することで、ビジネスオペレーションはネットワーク経由でクラウドにデータを送信する必要がなくなり、帯域幅とデータ管理のコストを削減できます。
既存のエッジコンピューティングモデルと比較して、堅牢型エッジコンピュータは耐久性と堅牢性が向上しており、過酷な環境下でも優れた性能を発揮します。一部のエッジコンピューティングモデルは、処理性能が大幅に向上したミニデータセンターで構成されていますが、堅牢型エッジコンピュータが統合可能なモバイル環境へのリモート展開には対応していません。
エッジコンピューティングソリューションの機能は、基本的なイベントフィルタリングから、複雑なイベント処理やバッチ処理まで多岐にわたります。
堅牢なエッジコンピュータは、頑丈な構造、処理性能の向上、デバイス間通信のための幅広い接続性など、一般的な組み込みコンピュータのいくつかの利点を備えています。
堅牢なエッジコンピュータは、Windows 10 IoTなどの専用ソフトウェアと、長期サービスチャネルなどの固定目的デバイス機能を活用することで、モバイルおよびリモート展開において優れた性能を発揮し、エッジアプリケーションの動作を妨げるような重要でないアップデートを排除することで、使いやすさを向上させます。
エッジコンピューティングは、センサーやデバイスから生成されたデータを分析し、クラウド処理を利用することなくローカル環境で洞察や実用的な結果を生み出すために使用されます。これにより、自律航法などの時間制約の厳しいアプリケーションにおいて、遅延の少ないリアルタイム応答が可能になります。さらに、エッジコンピューティングは、大規模なデータセットをローカルで処理し、クラウドに送信する前にパッケージ化することで、ネットワークトラフィックと帯域幅を節約し、効率性を向上させます。