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¿Qué es el almacenamiento Edge?

El almacenamiento Edge es un enfoque de despliegue informático que difiere del almacenamiento centralizado tradicional en la nube. Funciona con una arquitectura informática distribuida, procesando y analizando los datos en tiempo real cerca de la fuente de datos o del punto final. De este modo, las aplicaciones y los datos están más cerca de los usuarios.
Tradicionalmente, los datos se transmiten a centros de datos remotos en la nube para su procesamiento. Sin embargo, con la adopción generalizada de dispositivos IoT y el crecimiento explosivo de los datos, una arquitectura centralizada se enfrenta a retos como la latencia de la transmisión, un ancho de banda insuficiente y problemas de seguridad. Ya no es necesario subir los datos a la nube o a sistemas centralizados de procesamiento de datos, lo que reduce la latencia de transmisión y optimiza el uso del ancho de banda de la red, acelerando así los tiempos de respuesta del servicio al usuario.
Al trasladar parte o la totalidad de las tareas de procesamiento y análisis de datos a la computación de borde -como en fábricas, comercios minoristas u hospitales-, las organizaciones pueden lograr menor latencia, mayor fiabilidad, mayor seguridad y reducción de costes.

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Ventajas del almacenamiento Edge

El almacenamiento Edge desplaza el procesamiento de datos de la nube o los centros de datos locales a ubicaciones más cercanas a la fuente de datos. Este modelo descentralizado de almacenamiento y computación ofrece varias ventajas. En primer lugar, reduce la carga de las redes y los servidores basados en la nube, mejorando el rendimiento general del sistema. En segundo lugar, su capacidad para procesar datos en tiempo real hace que el almacenamiento y la computación en el borde sean especialmente potentes en la Internet de las Cosas (IoT), sobre todo en el sector de la IoT industrial. Al aprovechar el almacenamiento y la computación de borde, las empresas pueden acelerar la transformación digital y permitir una toma de decisiones más ágil y rápida.
El almacenamiento en la nube y el almacenamiento en los bordes no son tecnologías opuestas, sino complementarias. Mientras que la nube proporciona vastos recursos computacionales y capacidad de almacenamiento, la computación de borde aborda las limitaciones de la nube en términos de procesamiento en tiempo real y baja latencia. Juntos, ofrecen un rendimiento optimizado para las aplicaciones.

  • Baja latencia: Reduce la distancia de transmisión de datos para lograr una respuesta casi en tiempo real.
  • Alta fiabilidad: Disminuye la dependencia de conexiones de red remotas, mejorando la estabilidad del sistema.
  • Seguridad de los datos: Mantiene los datos confidenciales a nivel local, minimizando el riesgo de filtración de datos.
  • Rentabilidad: Reduce los costes de transmisión de datos y mejora la eficiencia en la utilización de recursos.

¿Cuáles son las razones del auge del almacenamiento periférico?

Con la evolución de la tecnología de red, el almacenamiento remoto de datos se ha convertido en la norma. Sin embargo, el crecimiento explosivo de los dispositivos conectados y los equipos de IoT ha planteado desafíos significativos para las arquitecturas de nube centralizadas tradicionales. El volumen masivo de datos y los escenarios de aplicación cada vez más diversos han resaltado problemas como la latencia y el aumento de los costos en el almacenamiento y la computación en la nube.

El almacenamiento de borde ha surgido como una solución. Al descentralizar algunas capacidades de computación y almacenamiento más cerca de la fuente de datos, aborda eficazmente estos desafíos. El desarrollo de hardware compacto y de alta densidad y la madurez de las tecnologías de virtualización, como NAS, proporcionan una base sólida para el almacenamiento de borde. El traslado del procesamiento y análisis de datos al borde no solo reduce la latencia de la red y mejora la capacidad de respuesta del sistema, sino que también alivia la carga en la nube, lo que mejora la confiabilidad y la eficiencia generales del sistema.

¿Por qué se utilizan comúnmente las unidades de estado sólido en las implementaciones de computación de borde?

La informática de borde hace hincapié en la baja latencia, la alta confiabilidad y la capacidad de respuesta en tiempo real, y las características de las unidades de estado sólido (SSD) se alinean perfectamente con estas demandas. A continuación, se explica por qué las SSD son indispensables en la informática de borde:

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1 Baja latencia y gran ancho de banda

Las SSD no tienen partes mecánicas móviles, lo que ofrece velocidades de lectura/escritura significativamente más rápidas en comparación con los discos duros (HDD) tradicionales. Esto reduce la latencia de acceso a los datos, lo que garantiza una respuesta rápida para los dispositivos de borde y satisface las altas demandas de procesamiento de datos de la informática de borde.

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2 Resistencia a golpes y vibraciones

Al no tener componentes móviles, las SSD se ven menos afectadas por las vibraciones y los golpes, lo que garantiza la integridad de los datos y reduce el riesgo de pérdida de datos.

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3 Eficiencia energética

Las SSD consumen significativamente menos energía que las HDD, lo que es crucial para la implementación en entornos de borde con disponibilidad de energía limitada.

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4 Tamaño compacto y fácil implementación

Las SSD son compactas y livianas, lo que las hace fáciles de instalar en una variedad de dispositivos.

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5 Funcionamiento silencioso

Sin discos giratorios, los SSD no producen ruido durante el funcionamiento, lo que los hace ideales para entornos donde el silencio es esencial.

¿Por qué elegir un NAS de ASUSTOR para almacenamiento perimetral?

En la ola de transformación digital constante, las empresas exigen cada vez más acceso en tiempo real, seguridad de datos y confiabilidad. ASUSTOR NAS, como dispositivo de almacenamiento en red de alto rendimiento y fácil de administrar, proporciona soluciones integrales de almacenamiento perimetral para empresas. Aborda eficazmente los silos de datos, mejora la productividad y garantiza la seguridad de los datos.

Mejora de la eficiencia de la colaboración

Colaboración unificada para equipos distribuidos

Implemente dispositivos NAS de ASUSTOR en sucursales o lugares de trabajo remotos para lograr una administración y un uso compartido de archivos centralizados. Esto elimina las barreras geográficas, lo que permite a los miembros del equipo acceder a los datos más recientes en cualquier momento y en cualquier lugar, y aumenta la eficiencia de la colaboración.

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Sincronización en tiempo real para una colaboración perfecta

Las funciones de sincronización de NAS garantizan la coherencia de los datos en todas las ubicaciones, lo que evita conflictos de versiones y mejora la eficiencia del flujo de trabajo.

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Aceleración del análisis de datos de IoT

Computación de borde para obtener información instantánea

Implemente ASUSTOR NAS cerca de dispositivos IoT para gestionar el procesamiento y análisis de datos en tiempo real. Esto permite a las empresas obtener información rápida a partir de los datos, lo que proporciona un sólido respaldo para la toma de decisiones informada.

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Aceleración de la entrega de contenido y mejora de la experiencia del usuario

Almacenamiento en caché de borde para minimizar la latencia

Almacene contenido estático en un NAS ubicado cerca de los usuarios, lo que reduce la distancia de transmisión. Esto mejora los tiempos de carga del sitio web y mejora la experiencia general del usuario.

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Aumentar la resistencia de la empresa y garantizar la continuidad

Precarga de datos en horas valle

Almacene en caché los datos de las nubes públicas en NAS durante las horas de menor actividad para garantizar un acceso rápido durante los periodos de mayor demanda.

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Computación de borde distribuida

Realice el procesamiento local en dispositivos NAS para reducir la dependencia de los servidores centrales y mejorar la estabilidad del sistema.

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Copias de seguridad programadas para garantizar la seguridad de los datos

Realice copias de seguridad periódicas de los datos críticos en NAS para evitar la pérdida de datos y garantizar la continuidad de las operaciones empresariales.

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Caso práctico real:
Mejora de la resiliencia empresarial mediante la creación de un entorno informático periférico de alto rendimiento con NAS ASUSTOR

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ASUS es una marca de fabricación de equipos de TI. Varios departamentos acceden con frecuencia a grandes cantidades de datos almacenados en nubes públicas para respaldar la producción, las ventas, la gestión de inventario y otras operaciones comerciales. Sin embargo, los accesos frecuentes a las API de grandes proveedores de servicios como Google o Amazon pueden provocar demoras, restricciones de acceso y una menor eficiencia.

Normalmente, cuando varios usuarios acceden a API de grandes proveedores de servicios, pueden producirse retrasos y límites de velocidad. Cuando las solicitudes de acceso superan un determinado umbral, los tiempos de espera para acceder a los datos se vuelven inevitables.

Para superar estos desafíos, algunos departamentos implementaron ASUSTOR NAS como un dispositivo de almacenamiento en caché de borde. Durante las horas de menor actividad o mediante tareas programadas por hora, NAS descarga datos de las nubes públicas al almacenamiento local, lo que crea un centro de almacenamiento en caché de alta velocidad. Durante los períodos pico, cuando los departamentos necesitan un acceso rápido a los datos, pueden recuperarlos directamente desde el NAS, lo que reduce significativamente la presión sobre las API de la nube pública y mejora las velocidades de acceso.

Con el NAS, los departamentos colaboran sin problemas accediendo a los datos de producción, realizando un seguimiento del progreso, consultando información sobre los productos, procesando los pedidos de los clientes y manteniendo un inventario preciso. El NAS realiza computación periférica distribuida, integrando información y programando transferencias de datos a sistemas ERP empresariales remotos o locales, garantizando la sincronización de los datos. También proporciona copias de seguridad programadas para la protección de datos, minimizando las interrupciones de las operaciones empresariales en caso de situaciones inesperadas, aumentando así la resiliencia operativa y mejorando la eficiencia general.

Al implementar ASUSTOR NAS, se estableció con éxito un entorno de computación de borde eficiente, seguro y confiable. Esto no solo impulsó la productividad de los empleados, sino que también fortaleció la resiliencia operativa de la empresa. Esta solución sirve como ejemplo de mejores prácticas para otras empresas, ayudándolas a encontrar soluciones efectivas para desafíos similares.

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AS6804T

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AS6808T

AS6810T

FS6806X

FS6812X

UPC AMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHz Processor AMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHz Processor AMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHz Processor AMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHz Processor AMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHz AMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHz Processor
Memoria 16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM (16GB x1, Expandable. Max 64GB) 16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM (16GB x1, Expandable. Max 64GB) 16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM (16GB x1, Expandable. Max 64GB) 16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM (16GB x1, Expandable. Max 64GB) 8GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM (8GB x1, Expandable. Max 64GB) 16GB DDR5-4800 SO-DIMM (8GB x1, Expandable. Max 64GB)
Tipo de unidad compatible: 3.5" SATA HDD; 2.5" SATA HDD; 2.5" SATA SSD; M.2 2280 NVMe 3.5" SATA HDD; 2.5" SATA HDD; 2.5" SATA SSD; M.2 2280 NVMe 3.5" SATA HDD; 2.5" SATA HDD; 2.5" SATA SSD; M.2 2280 NVMe 3.5" SATA HDD; 2.5" SATA HDD; 2.5" SATA SSD; M.2 2280 NVMe M.2 2280 NVMe M.2 2280 NVMe
salidas: 3 x USB 3.2 Gen 2 ( 10Gbps ) Type-A; 2 x USB 4.0 (40Gbps) Type-C
  • Note. USB 4.0 is backward compatible with 3.2 Gen2 (10Gbps max), USB 3.2 Gen1 (5Gbps) and 2.0
  • Note. The Lockerstor Gen3 and Flashstor Gen2 series are based on AMD's current USB4 driver. AMD USB4 at the moment only supports external storage devices and direct connection between another Lockerstor Gen3 or Flashstor Gen2 series NAS.
3 x USB 3.2 Gen 2 ( 10Gbps ) Type-A; 2 x USB 4.0 (40Gbps) Type-C
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3 x USB 3.2 Gen 2 ( 10Gbps ) Type-A; 2 x USB 4.0 (40Gbps) Type-C
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3 x USB 3.2 Gen 2 ( 10Gbps ) Type-A; 2 x USB 4.0 (40Gbps) Type-C
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  • Note. The Lockerstor Gen3 and Flashstor Gen2 series are based on AMD's current USB4 driver. AMD USB4 at the moment only supports external storage devices and direct connection between another Lockerstor Gen3 or Flashstor Gen2 series NAS.
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Salida multimedia: - - - - - -
Puerto de red: 2x 5 Gigabit Ethernet (5G/2.5G/1G/100M); 2x 10 Gigabit Ethernet (10G/2.5G/1G/100M) 2x 5 Gigabit Ethernet (5G/2.5G/1G/100M); 2x 10 Gigabit Ethernet (10G/2.5G/1G/100M) 2x 5 Gigabit Ethernet (5G/2.5G/1G/100M); 2x 10 Gigabit Ethernet (10G/2.5G/1G/100M) 2x 5 Gigabit Ethernet (5G/2.5G/1G/100M); 2x 10 Gigabit Ethernet (10G/2.5G/1G/100M) 1 x 10 Gigabit Ethernet (10G/2.5G/1G/100M) 2 x 10 Gigabit Ethernet (10G/2.5G/1G/100M)
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