云终端品牌有哪些呢?

云终端品牌有哪些呢?,第1张

云终端通常是指云桌面技术的终端设备。其通过特定的通信协议(通常是指VDI、RDS、SPICE等云桌面技术通信协议)来连接云端的系统桌面并显示到前端来,并将云终端的输出输入数据重定向到云服务器上。云终端特点:本地不承担云端桌面的运算、灵活访问、多重安全验证、绿色环保、节能省电、使用简单、节省维护成本、集中管理。云终端诞生的最终目的是替代PC主机(效果无限接近PC),让每个人都能享受到与PC主机一样的体验。现在国内的有中南云终端等品牌。

虚拟桌面基础架构(VDI)有多好,完全取决于让VDI得以通信的客户端。反过来,这项通信技术完全依赖高效的协议。虚拟化技术厂商逐渐认识到,最大限度地提升协议的性能是增强自身市场地位的最重要因素之一。协议能够为用户提供与物理界面难以区别的虚拟桌面,这对于成功实施VDI而言至关重要。
VDI通常很大程度上依赖网络;如果采用基于数据中心的虚拟服务器的通用配置,而该虚拟服务器与远程瘦客户端或位于用户桌面PC的胖客户端进行通信,更是如此。对用户来说,通过局域网或广域网传送的显示协议负责处理所有的虚拟机活动。由于“网络”位于用户的PC和虚拟机的服务器之间,显示协议优化位图变化、用户输入及通过网络的其他活动显得极其重要。简而言之,这种协议越高效,最终用户的体验就会越好。
现在有几十种远程显示协议与VDI有关,其中大多数是来自几大虚拟化技术厂商的专有协议。这些协议中有许多确立了牢固地位,并广为人知,但也有一些协议刚进入市场,或者声称采用了可提升性能的新设计。就远程显示协议的性能而言,关键在于带宽,而带宽是一种有限的资源。
带宽受限制迫使设计远程显示协议的公司寻找新办法,以便在提升性能的同时降低带宽需求——这是一项困难的任务。所有VDI厂商都致力于克服这个难题,许多厂商把思杰视作赶超的目标。
你在为数据中心确定一项VDI技术之前,有必要了解市场的发展走向,以及主要厂商在如何破解性能难题、让VDI处于企业技术的最前沿。
思杰
思杰提供的一种主要的显示协议是独立计算架构(ICA),这种协议有点与平台无关。思杰为Windows、Mac、Unix、Linux和一些智能手机提供了相应版本的ICA。ICA问世至今大概已有15个年头,使得思杰大步领先于拥有VDI显示协议的其他公司。ICA还被公认为是一种性能拔尖的协议,这归功于它具有压缩功能,而且可以有选择地使用胖客户端、把部分视频处理工作从远程服务器卸载到本地PC。
思杰借助XenDesktop 4中的HDX,在提升性能方面为远程显示协议技术注入了一股新的活力。HDX涵盖多种技术,比如HDX MediaStream、HDX RealTime、HDX 3D以及其他的思杰HDX子品牌。每一种HDX的内置技术都为远程显示用户提供了特定的功能。比如说,HDX Plug and Play技术就支持客户端USB设备、多显示器、客户端打印机、客户端驱动器映射、本地端口映射、智能卡和扫描仪。
微软的远程桌面协议(RDP)
RDP是随微软发布的终端服务(Terminal Services)而登台亮相的,而终端服务这项技术允许用户通过终端客户端,访问在数据中心中运行的PC会话。RDP从最初与Windows NT 40 Server终端服务版捆绑的版本(RDP 40),进化到了Windows Server 2008 R2随带的RDP 70。RDP 70添加了众多功能,比如Windows Media Player重定向、双向音频、支持多显示器、支持Aero Glass效果、增强的位图加速以及语言栏停靠等。
目前的RDP版本既需要Windows 7客户端PC,又需要在后台有Windows Server 2008 R2系统。虽然这限制了RDP 70的适用性,但微软计划在不远的将来添加对更多客户端的支持。至于性能方面,RDP70很大程度上依赖微软技术,这可能会限制其在异构网络中的应用。
惠普的远程图形软件(RGS)
惠普设计RGS的初衷是,让专业人员可以实时协同工作,并安全访问丰富的多媒体资源、应用程序和数据。这是一种面向远程图形的独立协议,使用远程主机的处理能力,把整个远程桌面转变成流式视频,同时仍提供远程视频和音频。
实际上,RGS起初是一项协作技术,但是实时协作的要求(能够在不降低用户体验质量的情况下,通过有限的带宽,迅速共享图形等带宽密集型数据)与VDI用户的需求恰好非常吻合。这一功能使得RGS成为面向虚拟桌面的一种切实可行的远程显示协议。
惠普并不提供一整套“一应俱全”的VDI解决方案,但这家公司把RGS授权给其他厂商使用。VMware等一些厂商集成了支持该协议的功能。RGS大有希望,但前提是你使用的产品本身支持RGS。

Huawei HoloSens IVS3800是业界首款基于华为鲲鹏+升腾芯片的智能视频云,用于边缘云节点,具有创新、智能、开放特性。 支持N+0集群、流直存,视图混存模式性能系统最大支持接入30万路华为平台相机系统最大支持接入30万路第三方平台相机

华为高管日前表示,华为聚焦计算架构创新、处理器的研发、以及华为云的服务,面向端、边、云,提供“鲲鹏+升腾+x86”的多样性算力,提供通用计算和AI计算产品与解决方案。

在通用计算领域,华为将利用自己的硬件能力,对外提供鲲鹏处理器主板并优先支持合作伙伴。华为TaiShan服务器将聚焦做高端和内部配套,在条件成熟的时候,华为可以停止TaiShan服务器的销售业务,优先支持合作伙伴基于鲲鹏主板开发的计算产品。

同时,华为在与英特尔等全球合作伙伴的长期合作中取得了很好的成绩,为ICT产业发展作出了积极贡献,在合法合规的前提下,华为将与合作伙伴继续长期保持战略合作,持续创新,给客户提供多样化算力,X86算力是其中非常重要的一部分。我们将在合理合规条件下,继续与Intel合作,为客户提供有竞争力的x86服务器等计算产品。

来源: 证券时报网

_腾910芯片达到了设计规格(半精度(FP16)256Tera-FLOPS;整数精度(INT8)512Tera-OPS)。此外,_腾910芯片达到规格算力所需功耗(310W)低于设计值(350W)。

对于AI芯片产业,整个市场还在高速增长。中金公司研究部预测,到2022年,整体AI芯片市场规模将会达到5962亿美元,CAGR(复合年均增长率)为57%,其中云端训练AI芯片规模1721亿美元,CAGR为535%,云端推断芯片规模719亿美元,CAGR为841%,边缘计算AI芯片规模3522亿美元,CAGR为552%。

记者了解到,当前,全球云计算AI芯片市场以英伟达一家独大,尤其是在训练端。这主要是因为英伟达GPU产品线丰富,编程环境成熟,产品支持市场上主要的开发框架和语言,产品也受到AI开发者好评,但同时,英伟达产品也存在价格偏贵等问题。因此各厂商也在积极推出AI芯片开发计划。

华为推出_腾AI芯片后,将不再完全依赖英伟达等芯片巨头。徐直军在接受媒体采访时提到,_腾不以独立芯片面向市场,而是以融合入板卡服务器以及云服务的方式推出,AI芯片作为独立业务面向市场的情况不会发生也不会实现。

目前的市面上,全场景AI计算框架已存在TensorFlow及PyTorch框架,而华为推出的MindSpore计算框架将面临生态打造的挑战。徐直军称:“我们会应用集团业务优势和全产经优势打造生态。只有把生态打造起来后,全栈全场景解决方案才会有生命力。”

在生活中我们经常会接触到一些科技名词,如鲲鹏、麒麟、升腾、天罡等词,如今华为的这些科技名词越来越多,到底是啥意思,小编认为有必要给大家科普一下,跟上时代潮流。
海思半导体是一家半导体公司,海思半导体有限公司成立于2004年10月,前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心。海思公司总部位于深圳,在北京、上海、美国硅谷和瑞典设有设计分部。
海思的产品覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域的芯片及解决方案,成功应用在全球100多个国家和地区;在数字媒体领域,已推出SoC网络监控芯片及解决方案、可视电话芯片及解决方案、DVB芯片及解决方案和IPTV芯片及解决方案。
1、麒麟Kirin 智能手机芯片,能生产 10nm 工艺的只有英特尔、三星和台积电。
2、凌霄芯片 专为物联网研发的专用芯片,(路由器,WIFI等设备)2019年8月,华为在开发者大会上正式发布凌霄WiFi-loT芯片,该芯片将于2019年底上市。
3、鸿鹄honghu 智慧显示芯片,鸿鹄之于电视,正如麒麟之于手机。
4、天罡系列5G芯片 天罡芯片是华为5G 基站核心芯片,实现25倍运算能力的提升,搭载最新的算法及Beamforming。
5、巴龙balong5G芯片 巴龙5000,5G终端的基带芯片,采用单芯片多模的5G模组,能够在单芯片内实现2G、3G、4G和5G多种网络制式,有效降低多模间数据交换产生的时延和功耗。
6、升腾Ascend ,华为升腾芯片是华为公司发布的两款人工智能处理器 ,包括升腾910和升腾310处理器 ,采用自家的达芬奇架构,2019年8月23日,下午3点华为副董事长、轮值董事长徐直军在发布会上宣布,“升腾910”正式推出。国内首款全栈全景场智能芯片。
7、鲲鹏 鲲鹏处理器是华为在2019年1月向业界发布的高性能数据中心处理器。目的在于满足数据中心的多样性计算和绿色计算需求 ,具有高性能,高带宽,高集成度,高效能四大特点。(服务器处理器),专为大数据处理与分布式存储等应用设计,目前性能最好的基于ARM的服务器CPU
看到此处,是否对这些科技名词了有了一个初步的了解,同时为我们能拥有华为海思半导体这样的公司感到自豪,希望中国这样的高科技公司越来越多。


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