分散式人工智能物联网体系的设计与功能实现.pdf
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1、2023.22 科学技术创新分散式人工智能物联网体系的设计与功能实现史劲(长沙民政职业技术学院,湖南 长沙)人工智能技术利于提升物联网应用效果,物联网可为人工智能应用提供数据基础。由于神经网络具有非结构数据压缩能力,在人工智能物联网系统中具有较高的应用价值。然而人工智能物联网向云端传送传感器数据后进行神经网络训练及推理时,可能出现带宽不足、数据延迟、数据泄露等问题,为化解这些问题,需要构建一个感知设备、雾设备和执行设备联合构建而成的神经网络。1分散式人工智能物联网体系设计1.1体系架构设计分散式人工智能物联网体系属于云雾混合架构,由三个层次构成,一是终端设备层,二是雾处理层,三是云计算层,体系
2、整体架构详见图 1。图 1分散式人工智能物联网体系架构1.1.1终端设备层终端设备层是物联网体系的最底层结构,设置于物联网网络边缘区,其中涵盖两类设备,一是物联网感知设备,其作用是向 BP 神经网络输入层映射,感知设备与输入神经元一一对应,感知设备负责收集信息数据并向雾处理层传送。二是物联网执行设备。此设备与 BP 神经网络输出层为映射与被映射关系,执行设备与输出神经元一一对应。执行设备会接收与处理来源于雾处理层的数据,并根据数据信息指令采取相应动作。1.1.2雾处理层这是云雾混合架构的中间结构层,包含多个网络边缘设备,如路由器、交换机等等。该层与 BP 神经网络的隐藏层为映射与被映射关系。雾
3、处理层的作用是接收处理终端设备层传送的数据1。各雾设备中安装的 Docker 容器用于隐藏神经元,Docker 容器自带的容器技术可向孤立组分配装单个操作系统管理资源以化解资源需求冲突,无需即时编译,也不必进行指令级模拟,可在无专门解释机制的基础上执行 CPU 给出的指令,可降低系统调用替换复杂性,提高容器创新或停止效率,并且具备资源占用量低的优势。1.1.3云计算层云计算层是此体系的最高层次架构,由云服务器构成。其作用是训练神经网络、存储数据及雾设备、为执行设备分配资源。云计算层利用关系型数据管理系统存储数据,以多种类型的表格作为数据存储单元,能够提升数据存储与调用的灵活性,可提高数据利用效
4、率。关系型数据管理系统采用的是标准化数据库访摘要:文章从架构、工作模式及功能三方面展开了分散式人工智能物联网体系设计分析,并阐述了通信功能实现方法,分别对感知设备、雾设备以及执行设备的功能实现流程进行了探讨,旨在应用云雾结合思想,利用 Docket 容器虚拟化技术,打造一个功能完善、通信便捷,可实现数据及时感知、实时传送、安全存储、有效执行的人工智能物联网体系,从而满足人们的智能化生产与生活需求。关键词:人工智能;物联网;神经网络中图分类号院TN929.5;TP18文献标识码院A文章编号院2096-4390渊2023冤22-0095-04作者简介:史劲(1980-),男,硕士研究生,长沙民政职
5、业技术学院讲师,研究方向:软件开发、移动应用开发、机器视觉与自然语言处理。95-科学技术创新 2023.22问语言形式,不仅语言更加简洁,且具备在线 DDL 更新功能,可为大型数据库、多线程数据库、多类型存储引擎运行提供支持。1.2工作模式设计1.2.1分散式工作模式分散式人工智能物联网体系以分散式工作模式为主,感知、雾处理、执行三类设备分别是 BP 神经网络输入层、隐藏层、输出层的设置区域。可在无云参与下,由终端设备层、雾处理层共同完成神经网络训练及推理2。训练时,感知设备会向雾设备传送样本数据,雾设备接收后重新设定数据权重及阈值,再向执行设备传送处理后的数据,再重复执行这一训练,训练结束后
6、可构建出神经网络模型,并可开始实施推理。推进过程中,数据仍是自感知设备开始依次向雾设备、执行设备传送,执行设备完成数据处理后便可执行相应动作指令。1.2.2集中式工作模式BP 神经网络的输入层、隐藏层与输出层部署位置与分散式工作模式相同,但需在云上进行神经网络训练,并由终端设备层与雾处理层联合执行推理任务。训练过程中,感知设备向云端发送收集数据,由云端完成 BP 神经网络算法部署进而执行模型训练任务,之后可获取神经网络新权重与新阈值。在云端支持下,可实现各项参数与相应设备的对应设置,并可重新确定雾设备及执行设备阈值,还能合理分配输入层至隐藏层、隐藏层至输出层两段的权重。推理时数据传送、处理与指
7、令执行过程均与分散式工作模式相同。1.3功能设计云上雾处理层会向 BP 神经网络的隐藏层产生映射,具备隐藏神经元功能。而执行设备,则能输出神经元,二者训练时均需要前向与后向计算。三层 BP 神经网络结构详见图 2。1.3.1隐藏神经元功能前向计算时,雾设备会接收感知设备所传送的数据,然后执行数据输入与输出任务,最后再执行设备计算后的传送数据。分别按照如下两个公式进行计算隐藏层第 j 个神经元的输入与输出值:(1)(2)式中:wij表示的是输入层中第 i 个神经元及隐藏层第j 个神经元间的权重大小。而 oi代表的是输入层第 i个神经元的输出值。后向计算时,雾设备在接收到执行设备所传送的数据之后,
8、会计算权重及阈值变化,再与之前的权重及阈值相加得出新的权重与阈值。计算公式为:(3)(4)式中:wkj表示的是输出层的第 k 个神经元、隐藏层第 j个神经元间的权重大小;oj表示的是隐藏层第 j 个神经元输出,而 啄k与 浊 分别代表第 k 个神经元的残差及学习速率。推理过程中主要采取前向计算方式,同时雾设备还能存储相应数据。1.3.2输出神经元功能前向计算过程中,各执行设备会向雾设备传送所收集的数据,之后按照如下公式计算第 k 个神经元的输入值与输出值:(5)(6)后向计算过程中,则是由各执行设备以各训练样本的期望输出为依据,按公式(7)与公式(8)对权重及阈值变化展开计算,最后将计算结果与
9、旧权重及阈值相加得到新权重及新阈值,最后利用公式(9)计算设备残差,并将计算结果传送给隐藏层。训练模型构建后便可进行推理,执行设备接收雾设备传送的数据后图 2三层 BP 神经网络结构jijiinetw o()jjOg net(1)jijjkkjikwoow o(1)jjjkkjkoowkkjjjnetw o()kkog net96-2023.22 科学技术创新会展开输入值与输出值计算,且执行设备同样能够存储数据。(7)(8)(9)2分散式人工智能物联网体系的功能实现2.1通信功能的实现Docker 容器间通信需要利用 Socket 实现,其是TCP/IP 网络通信的基础单元,为不同主机间进程双
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