智能边缘平台 IEF

智能边缘平台(Intelligent EdgeFabric)是基于云原生技术构建的边云协同操作系统,可运行在多种边缘设备上,将丰富的AI、IoT及数据分析等智能应用以轻量化的方式从云端部署到边缘,满足用户对智能应用边云协同的业务诉求

 
 

    物联网三层结构中感知层的特点 更多内容
  • VpcUserImageConfigure中的结构体

    该结构体在DDK安装目录下的ddk/include/inc/dvpp/Vpc.h文件中定义。VpcUserRoiConfigure结构体成员变量说明VpcUserRoiInputConfigure inputConfigure用户ROI输入配置,详细见•VpcUserRoiInputConfigur...。若实现8K缩放功能,不用配置该参

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  • vdec_in_msg中的结构体和类

    该结构体在DDK安装目录下的ddk/include/inc/dvpp/Vdec.h文件中定义F RAM E结构体HIAI_DATA_SP类VDECERR结构体

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  • vdec_in_msg中的结构体和类

    该结构体在DDK安装目录下的ddk/include/inc/dvpp/Vdec.h文件中定义FRAME结构体HIAI_DATA_SP类VDECERR结构体

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  • dvpp_engine_capability_stru中的结构体

    该结构体在DDK安装目录下的ddk/include/inc/dvpp/DvppCapability.h文件中定义dvpp_resolution_stru结构体dvpp_format_unit_stru 结构体dvpp_perfomance_unit_stru结构体dvpp_pre_contraction_stru结构体dvpp_pos_s

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  • dvpp_engine_capability_stru中的结构体

    该结构体在DDK安装目录下的ddk/include/inc/dvpp/DvppCapability.h文件中定义dvpp_resolution_stru结构体dvpp_format_unit_stru 结构体dvpp_perfomance_unit_stru结构体dvpp_pre_contraction_stru结构体dvpp_pos_s

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  • VpcUserImageConfigure中的结构体

    y分量数据的stride,与 FRAME结构stride_payload参数值保持一致。 uint32_t chromaPayloadStride uv分量数据stride,与 FRAME结构stride_payload参数值保持一致。 VpcUserYuvSum结构体 成员变量 说明 uint32_t

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  • ALM-3276800064 交换机三层资源使用率达到或超过上限阈值

    主机路由前缀表项:删除无用主机路由、ND表项、ARP表项,释放一些主机前缀资源。 IPv4路由前缀表项:删除无用网段路由,释放一些路由前缀资源。 等价路由下一跳表项:删除无用等价路由,释放一些下一跳资源。 三层出接口表项:删除无用三层接口,释放一些三层接口资源。 下一跳表项:删除无用路由(

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  • 负载感知调度

    申请资源Request/Limit差异很大,这直接导致了集群负载不均问题: 集群部分节点,资源真实使用率远低于资源申请值分配率,却没有被调度更多Pod,这造成了比较大资源浪费。 集群另外一些节点,其资源真实使用率事实上已经过载,却无法为调度器所感知到,这极大可能影响到业务的稳定性。

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  • 企业交换机工作原理

    10001 二连接子网 二连接子网是云上VPC与云下IDC准备建立二互通子网,包括本端二连接子网和远端二连接子网。 本端二连接子网:VPC子网,该子网需要和IDC子网建立二网络通信,例如Subnet-layer-L01。 远端二连接子网:IDC子网,该子网需

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  • 概述

    管理等,支持全部操作请参见API概览。业务数据开放接口数据集定义满足标准编号为YD/T 3709-2020《基于LTE车联网无线通信技术 消息技术要求》以及标准编号为 TCS AE 53-2017《合作式智能运输系统 车用通信系统应用及应用数据交互标准》标准要求。 在调用DRIS

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  • 主机粒度迁移,不中断业务上云(云专线+ESW)

    D作为隧道子网,不需过大网段范围,建议最大28位掩码。 云上VPC掩码规划,取决于用户创建企业交换机个数,每个企业交换机会占用隧道子网三个IP。 创建云下和云上连接子网Subnet A之间连接A。 详情请参考创建二连接。 二连接子网:选择云上二连接子网 Subnet

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  • Heap空间管理

    每一个表或者分区对应FSM结构存放在一个独立FSM文件,该FSM文件与表数据放在相同目录下。例如,假设表t1对应数据文件为32181,则其对应FSM文件为32181_fsm。FSM内部同样是以数据块格式存储,这里称为FSM block,FSM block之间逻辑结构组成了一棵

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  • Heap空间管理

    每一个表或者分区对应FSM结构存放在一个独立FSM文件,该FSM文件与表数据放在相同目录下。例如,假设表t1对应数据文件为32181,则其对应FSM文件为32181_fsm。FSM内部同样是以数据块格式存储,这里称为FSM block,FSM block之间逻辑结构组成了一棵

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  • PERF03-11 选择合适的非关系型数据库

    考虑平滑上云,上云前系统数据库选型已经过业务实践检验,建议选取生态相同关系型数据库服务进行平替,避免出现数据库与应用不兼容或数据库切换对业务架构其他组件产生负面影响。 场景二:基于场景评估 如果是在云上新建业务系统或基于同数据库不同服务中选取时,建议结合业务实际需要选取合适数据库

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  • 方案概述

    使用云专线或VPN建立云上与云下IDC隧道子网之间三层网络通信。因为企业交换机建立二通信网络时,依赖隧道子网之间三层网络。 创建企业交换机、建立二连接、配置VXLAN交换机,建立云上与云下IDC网络通信。 将主机VM-B(10.0.1.8)迁移到云上E CS -B(10.0

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  • 典型配置案例

    企业边界双链路组网—双接口对bypass组网 企业边界双链路组网—天关双机热备 企业边界防火墙双机组网(三层)--vrrp 企业边界防火墙双机组网(三层)--上行路由器(ospf)下行交换机 企业边界防火墙单机组网(三层

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  • IoTDB基本原理

    根据属性层级、属性涵盖范围以及数据之间从属关系,可将IoTDB数据模型表示为如图3所示属性层级组织结构,即“电力集团-电厂-设备-传感器”。其中ROOT为根节点,传感器每一个节点为叶子节点。IoTDB语法规定,ROOT节点到叶子节点路径以“.”连接,以此完整路径命名IoTDB一个时间序

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  • 入门指引

    LAN交换机之间网络通信。本章节指导用户创建二连接。 4 步骤四:配置远端隧道网关 本指导用户在云下IDC侧VXLAN隧道交换机上配置隧道网关,建立远端二连接子网在IDC侧VXLAN隧道。

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  • Portal认证

    认证网络层次来分,Portal认证方式分为两种:二认证方式和三层认证方式。 二认证方式 客户端与接入设备直连(或之间只有二设备存在),设备能够学习到用户MAC地址并可以利用IP和MAC地址来识别用户,此时可配置Portal认证为二认证方式。 二认证方式支持MAC优先

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  • 物联网

    物联网 华为物联网工程师培训 华为物联网高级开发者培训 物联网高层班 父主题: 培训服务

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  • 物联网

    物联网 CoapClient监控 CoapServer监控 MoquetteBroker监控 PahoPublisher监控 PahoSubscriber监控 父主题: 指标总览

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