Après des discussions avec notre équipe, nous prévoyons de commencer à rédiger des articles sur les ordinateurs monocartes, les petits serveurs, les NAS et les produits pare-feu. Nous souhaitons tirer des enseignements d’excellents produits du passé, acquérir de nouvelles connaissances et créer continuellement des microserveurs remarquables du point de vue du développement du cloud personnel, afin de faire progresser la vision d’Icewhale.
Le premier produit, et sans doute le plus emblématique, de l’industrie des ordinateurs monocartes est le Raspberry Pi. Je me souviens que la première fois que j’ai rencontré Eben Upton, c’était lors d’un événement en présentiel où il a partagé sa vision du secteur de l’éducation et expliqué comment il avait commencé à fabriquer un ordinateur compact et bon marché en 2006. Cela m’a profondément marqué et influencé, et m’a conduit à créer mon premier produit x86, Lattepanda.

Je crois que tout succès repose sur plusieurs éléments propres à l’équipe fondatrice : une vision unique de l’avenir, la persévérance, un travail acharné et continu, ainsi que les opportunités.
Partie 1 : Enseignements et opportunités offerts par le Raspberry Pi
Partie 2 : Avantages et inconvénients du Raspberry Pi 4B
Partie 3 : Raspberry Pi et ZimaBoard en tant que serveurs personnels
Partie 4 : CasaOS, un système d’exploitation cloud personnel compatible avec le Raspberry Pi
Partie 5 : Conclusion et inspiration tirées du Raspberry Pi
Partie 1 : Enseignements et opportunités offerts par le Raspberry Pi
Lors d’une interview au Centre for Computing History, Upton a raconté en détail comment il avait commencé à fabriquer lui-même un petit ordinateur avant 2006, et comment cette idée s’était développée naturellement au sein du MIT et de Cambridge. Grâce à son parcours professionnel unique et à ses échanges avec Broadcom, cette idée est progressivement devenue l’excellent produit qui a influencé le monde entier.
Je pense que l’observation d’Upton est que, même après plus de 40 ans de développement rapide, l’industrie informatique reste trop coûteuse, ce qui limite fortement l’accès à l’éducation et empêche davantage de personnes, en particulier les enfants, d’utiliser des PC.
Lorsque le Raspberry Pi a fait irruption sur la scène mondiale du DIY, de l’éducation et des applications industrielles en 2012, il a continué à évoluer et à donner naissance à de nouveaux produits, comme le Zero, le Compute Module et, plus récemment, le Pico, en s’appuyant sur la même observation et la même réflexion.
Je crois donc que l’esprit fondamental du Raspberry Pi consiste à démocratiser l’informatique et à la rendre accessible à tous. Toutefois, je pense que le mot-clé qui a dépassé les attentes de l’équipe est « l’émergence ». À l’image du processus par lequel les nouvelles technologies et les nouveaux produits pénètrent le marché, ce petit ordinateur à 25 $ a naturellement attiré beaucoup d’attention au départ.
À cette époque, je venais de commencer à travailler comme spécialiste en robotique et j’ai commencé à utiliser un Raspberry Pi pour construire mon propre système de contrôle robotique.

Partie 2 : Avantages et inconvénients du Raspberry Pi 4B
Par rapport à son prédécesseur, le Raspberry Pi 4 poursuit la tendance d’évolution des dernières années et passe à un processeur quadricœur A72 cadencé à 1,5 GHz. De plus, la gamme comprend désormais une version à 8 cœurs proposée au prix de 75 $. Bien que la pandémie de COVID-19 ait provoqué une forte instabilité des prix sur le marché informatique.
Avantages :
- Le Raspberry Pi propose des options abordables, allant de 35 $ à 75 $.
- Le Raspberry Pi bénéficie d’un riche écosystème de contenus, d’une vaste communauté, d’une documentation complète et d’un support fourni par les utilisateurs eux-mêmes.
- Les performances générales du Raspberry Pi conviennent aux scénarios à grande échelle.
Inconvénients :
- Puissance de calcul limitée
- Mémoire et stockage limités — instabilité et incertitude dues à la carte MicroSD
- Les coûts cachés des périphériques indispensables, comme le stockage et l’alimentation, entraînent une hausse du prix total.
Au cours de la dernière décennie, l’ensemble de l’écosystème Raspberry Pi s’est distingué par la richesse de ses contenus, de ses périphériques et de son support communautaire. À mon avis, la conception du GPIO du Raspberry Pi est ingénieuse, car du point de vue de l’évolution du secteur des PC, la demande en GPIO a toujours été faible.
Les GPIO les plus courants sur les cartes mères de PC sont les boutons du panneau avant, les extensions de stockage, les interfaces de débogage du BIOS, etc. Le GPIO est donc un véritable coup de génie, et son apparition est étroitement liée aux besoins d’enseignement et d’expérimentation auxquels l’équipe Raspberry Pi souhaitait répondre.
Par ailleurs, grâce à la conception du GPIO, le Raspberry Pi est pleinement compatible avec les robots, l’IoT et diverses applications et cartes d’extension, au moyen d’un espace d’extension standard et unique.

Du point de vue des inconvénients, tout dépend bien entendu de votre scénario d’utilisation. Les limites en matière de puissance de calcul, de stockage et de mémoire ont toujours cantonné le Raspberry Pi aux scénarios nécessitant peu de puissance de calcul. C’est également la principale orientation de différenciation pour les autres produits du marché grand public, et le ZimaBoard ne fait pas exception.
Dans les applications industrielles relativement exigeantes, je pense que la conception reposant sur une carte MicroSD entraîne d’importants problèmes d’incertitude et de stabilité. De plus, lorsque vous souhaitez réellement fournir une solution ou un kit pour le Raspberry Pi, l’augmentation du coût des périphériques fait que le prix total du Raspberry Pi n’est plus aussi bas qu’il n’y paraît.
Partie 3 : Raspberry Pi et ZimaBoard en tant que serveurs personnels
L’équipe Zima se concentre sur les applications liées aux serveurs personnels, car les usages du Raspberry Pi sont très variés. Il peut notamment servir à déployer un site web personnel, à apprendre le développement et le déploiement de serveurs web, ou encore à installer des logiciels comme Apache, Nginx et Lighttpd.
Le Raspberry Pi peut également être utilisé pour mettre en place un serveur local de partage de fichiers avec Samba. Outre ces applications orientées développement, la maison connectée et la sécurité réseau constituent également deux scénarios d’utilisation offrant de nombreuses possibilités d’extension.

Sur la base des exigences de bande passante et de puissance de calcul propres à ces scénarios, l’équipe Zima a développé le produit ZimaBoard de première génération, afin d’améliorer les performances de lecture et d’écriture du stockage, du réseau et du traitement des données sur les microserveurs.
Le ZimaBoard utilise un processeur Intel Celeron, ce qui lui permet d’être parfaitement compatible avec différents systèmes d’exploitation, notamment Debian, Ubuntu, Pfsense et OpenWrt. Nous avons également remarqué que certains développeurs aiment expérimenter des systèmes tels que PVE et Mikrotik.
L’interface PCIe intégrée offre également un espace d’extension suffisant pour les applications réseau, de stockage et d’autres types d’applications. Avec une extensibilité pouvant aller jusqu’à quatre ports 2,5 GbE, 10 GbE ou quatre ports Ethernet Gigabit, qui constituent la configuration la plus courante, elle peut répondre avec souplesse aux différents besoins des utilisateurs souhaitant personnaliser leur pare-feu.
Partie 4 : CasaOS, un élégant système d’exploitation cloud personnel compatible avec le Raspberry Pi
Pour réduire davantage la difficulté de créer un serveur personnel et optimiser l’expérience de gestion des applications d’un serveur domestique, nous avons publié en open source l’année dernière le système cloud personnel CasaOS, désormais basé sur la deuxième couche de Debian. Avec CasaOS, vous pouvez déployer plus de 30 applications Docker en un clic et visualiser la configuration de tous les ports et de toutes les ressources. La création d’un cloud personnel peut se faire à l’aide d’une seule commande et, surtout, CasaOS est compatible avec le Raspberry Pi, les NUC et divers systèmes x86.
Partie 5 : Conclusion et inspiration tirées du Raspberry Pi
Réduire les coûts des logiciels SaaS et des modèles d’IA utilisés en périphérie
En tant que produit emblématique du marché des ordinateurs monocartes, le Raspberry Pi nous offre de nombreuses leçons précieuses. Chez Icewhale Technology, notre ambition est de rendre les capacités du cloud computing accessibles à tous, afin que les services SaaS et d’IA puissent être proposés à faible coût en périphérie, sans obliger les éditeurs de logiciels à payer des frais d’abonnement exorbitants.
Il est tout aussi important de faire preuve d’ouverture et de transparence. Nous consacrons beaucoup de temps et d’efforts à ce en quoi nous croyons et échangeons régulièrement avec la communauté afin de partager nos avancées et nos nouvelles idées.
Nous invitons toutes les personnes intéressées par le secteur du cloud personnel à nous rejoindre sur notre communauté Discord et à contribuer à faire progresser le secteur, en permettant l’émergence d’un plus grand nombre d’applications et de services de qualité au sein de l’écosystème du cloud personnel.
Centre de Campagne Zima
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