作者:DCG技術解決方案公司首席執(zhí)行官BrentWhitfield
當許多人想到機器人時,他們會想象一個金屬人形機器人或也許是在電視節(jié)目中相互競爭的那些智能機器之一。
當我們談論機器人過程自動化(RPA)時,我們很可能是指“軟件機器人”,即在其他系統(tǒng)上執(zhí)行操作的可編程或自學習系統(tǒng)。
本文著眼于RPA在未來數(shù)據(jù)中心(即所謂的“智能數(shù)據(jù)中心”)中的作用。我們探討了為什么數(shù)據(jù)中心需要進行智能化,可用的RPA類型以及如何將RPA集成到數(shù)據(jù)中心中。數(shù)據(jù)中心以及這樣做的好處。
為什么我們需要一個智能數(shù)據(jù)中心?
那么,為什么我們需要一個智能數(shù)據(jù)中心?換句話說,現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心技術有什么問題?
答案在于企業(yè)IT趨勢。企業(yè)是大多數(shù)數(shù)據(jù)中心的客戶基礎,無論是小型的區(qū)域數(shù)據(jù)中心,繁忙的托管還是公共云提供商背后的巨型數(shù)據(jù)中心的全球分布網(wǎng)絡。
隨著企業(yè)意識到云的功能和效率,他們正在建立DevOps團隊和微服務,這些團隊和微服務需要實時處理,彈性可伸縮性,大數(shù)據(jù)存儲容量以及99.99%或更高的可靠性。為了滿足這些業(yè)務模型所要求的新需求并保持成本競爭力,數(shù)據(jù)中心必須在提高可靠性和性能的同時減少開銷。一個艱難的要求!
隨著基礎設施變得越來越復雜和分散,機器人輔助技術還有另外一種說法。人們根本無法監(jiān)控和處理進入數(shù)據(jù)中心的多種信息流,而不會出錯或降低速度和性能。網(wǎng)絡停機時間已經(jīng)足夠嚴重,但是由于數(shù)據(jù)泄露現(xiàn)在正受到記錄罰款的影響,錯誤可能威脅到數(shù)據(jù)中心的生存。
正如洛杉磯IT咨詢公司DCGInc.所說:“考慮到將要傳入和傳出現(xiàn)有網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)量,必須考慮到這些數(shù)據(jù)的每一個最后一點?!?/p>
由于人為錯誤仍然是造成網(wǎng)絡問題的最常見原因,因此,機器人至少在涉及以下復雜的重復性過程方面可以提供安全的幫助。
但是,機器人不是太依賴人類的霸主來適應系統(tǒng)狀態(tài)的變化嗎?要回答這個問題,我們需要更仔細地研究RPA的工作方式以及現(xiàn)有的不同類型的軟件機器人。
RPA的兩種類型
RPA是一個廣闊的領域,但通常由控制器,一組開發(fā)人員工具和一個軟件機器人組成。機器人可以進一步分為兩種主要類型:可編程機器人和智能機器人。
具有可編程機器人的RPA是一個密集的過程,因為必須分解過程的每個步驟,并且對機器人進行編程以根據(jù)固定參數(shù)執(zhí)行這些步驟。這足以滿足簡單,重復的任務,并且這種RPA在制造業(yè)中很常見。
具有智能機器人的RPA利用機器學習(ML)技術。這些機器人在執(zhí)行過程時會對其進行監(jiān)視,并分析大量歷史數(shù)據(jù)和當前數(shù)據(jù)以學習如何對其進行優(yōu)化。然后可以將它們配置為根據(jù)高級策略和對系統(tǒng)狀態(tài)的了解來執(zhí)行一系列操作。他們可以決定應該執(zhí)行哪些任務以及何時執(zhí)行它們。
對于現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心的復雜環(huán)境,后一種類型的軟件機器人越來越需要其快速變化的參數(shù)和大量的非結構化數(shù)據(jù)。
RPA技術日趨成熟,以至于現(xiàn)在可以將其集成到數(shù)據(jù)中心中,而對中斷的影響最小,可以產(chǎn)生可靠的結果并加快關鍵任務流程的速度。
但是,如果您正在尋找數(shù)據(jù)中心的RPA,則不必著急進行。實際上,零散的方法通常更好,因為與大多數(shù)新技術一樣,如果沒有周到的,有條理的方法,可能無法充分利用收益。
數(shù)據(jù)中心需要智能化。機器人流程自動化(RPA)將通過利用AI和ML的機器人的力量將數(shù)據(jù)中心帶入自動化的未來。
從手動控制轉變?yōu)槿詣?/h3>
完全自動化的數(shù)據(jù)中心仍然是未來的目標,許多人仍然對機器人能否安全處理涉及的許多過程表示懷疑。與自動駕駛汽車一樣,在將自動數(shù)據(jù)中心留給自己的設備之前,將需要進行大量測試和中間階段。
將RPA集成到數(shù)據(jù)中心可以被認為是一個四階段的過程,從大多數(shù)數(shù)據(jù)中心中已經(jīng)發(fā)生的手動輔助操作到完全自動化:
輔助手動操作
這是機器人用于自動執(zhí)行簡單任務的地方,從而減少了操作員需要執(zhí)行的步驟。操作員仍將需要觸發(fā)初始操作,例如執(zhí)行備份或將數(shù)據(jù)從近在線系統(tǒng)轉移到在線系統(tǒng),但是機器人將遵循腳本來執(zhí)行執(zhí)行任務所涉及的子步驟。
部分自動化
通過部分自動化,RPA和ML結合起來可以分析趨勢并向操作員推薦操作。動態(tài)資源調度(DRS)是一個示例,其中機器人可以根據(jù)負載平衡規(guī)則建議轉移工作負載。
條件自動化
借助條件自動化,機器人可以監(jiān)視系統(tǒng)狀態(tài),然后在滿足某些條件時接管工作。這些可以是專門定義的條件(例如一天中的某個時間)或不屬于參數(shù)的條件。例如,如果機器人檢測到數(shù)據(jù)中心的一部分溫度超出定義范圍,則它可以執(zhí)行一系列措施來降低損壞風險,采取補救措施并向數(shù)據(jù)中心控制器發(fā)出警報。
全自動化
未來的全自動智能數(shù)據(jù)中心將使用ML進行自學習,并使用當前和歷史數(shù)據(jù)以及建模方案進行提前計劃。它將隨著時間的推移而發(fā)展,根據(jù)經(jīng)驗調整參數(shù)并改善其容量管理,資源分配和能源效率。未來的數(shù)據(jù)中心機械手還將能夠主動監(jiān)視數(shù)據(jù)中心的運行狀況,并采取補救措施,例如訂購,更換和配置硬件組件。
智能數(shù)據(jù)中心的好處
機器人技術已經(jīng)對制造業(yè)產(chǎn)生了積極的影響。正如DCGIT服務洛杉磯所解釋的那樣:“制造商正在享受更低的總體成本,更高的精度,更高的危險操作安全性和更高的生產(chǎn)率?!?/p>
它已集成到數(shù)據(jù)中心,并且可能會隨著諸如Google的云提供商收購機器人公司并與RPA專家(如UiPath)合作開發(fā)一系列自動化選項而加速。
數(shù)據(jù)中心可以接受RPA帶來的好處包括:
- 提高生產(chǎn)率(在執(zhí)行重復性任務時,所謂的“協(xié)作機器人”的生產(chǎn)率是人類的六倍。)
- 隨著員工騰出精力來執(zhí)行創(chuàng)造性和戰(zhàn)略性任務,可提高人的價值
- 降低人為錯誤的風險
- 更好的容量管理
- 更好的資源規(guī)劃
- 提高能源效率
- 主動維護
- 24/7/365監(jiān)控和自動修復(自我修復)
機器人逐漸在數(shù)據(jù)中心中站穩(wěn)腳跟,而RPA足夠復雜以將我們帶入自動化數(shù)據(jù)中心的邊緣只是時間問題。
對于數(shù)據(jù)中心所有者和使用它們的企業(yè)而言,潛在的性能提升和成本節(jié)省是人們非常樂觀的原因。
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