圖丨達夢技術副總經理李莊莊現場演講

  AI時代數據庫的挑戰和機遇

  近些年,文本、圖像、音視頻、時序等多模態數據海量增長,報告顯示,企業里80%以上的數據都是這些非結構化數據,但是長期以來,這些非結構化數據難以被企業有效利用起來。AI的發展為數據釋放價值帶來了更廣泛的新應用場景,也對數據底座提出了新的要求。

  比如,AI模型訓練對這些非結構化數據的依賴日益加深,需要能夠高效處理這些多模態數據。而隨著AI技術深入應用,在如今的后訓練時代,AI應用場景中推理過程的高并發、低延遲需求,也對數據庫也提出了極致的要求,數據庫作為一項歷經多年發展的“老技術”,在AI時代被賦予了新的使命。

  “通常來看,多模數據處理、實時高吞吐處理和智能化原生適配是AI時代數據庫的核心能力要求。”李莊莊說。

  李莊莊認為,對AI時代的數據庫來說,挑戰和機遇并存。對于傳統數據庫企業而言,AI 時代帶來了兩重挑戰。一方面,海量多模態數據的處理需要突破大數據量下的性能瓶頸,這要求企業在新型硬件適配和底層內核優化上實現技術突破;另一方面,數據庫的管理運維復雜度居高不下,傳統依賴人工的方式難以滿足AI場景的高效需求,提升數據庫的智能化程度成為當務之急。

  圖丨達夢技術副總經理李莊莊(右) IT168數據庫頻道主編任朝陽(左)

  挑戰背后,是行業發展的廣闊機遇。AI時代催生了對數據庫的更加多元化的需求,尤其是時序、向量、圖等新型數據庫的需求激增,極大地拓展了市場空間。更為重要的是,AI對數據庫核心能力的要求,倒逼企業進行核心架構創新,這為堅持自主研發的數據庫企業提供了“彎道超車”的機會,達夢數據作為深耕數據庫領域的企業,便將此視為技術突破與快速發展的重要契機。

  遙想產業互聯網變革之時,曾經出現了“互聯網+產業”還是“產業+互聯網”的討論和爭議,在AI時代,如何把握機遇?也有不少人爭論是“數據庫+AI”還是“AI+數據庫”?

  李莊莊在演講和采訪中強調,AI和數據庫是“雙向賦能、互相融合”的關系,數據庫自身可以用AI提升自身的能力,同時數據庫也能為AI場景應用提供更高效的底層支撐。

  比如,“數據庫+AI”以數據庫為核心,將 AI技術作為增強手段,提升數據庫的性能、易用性與自動化水平。“AI+數據庫”則以AI場景為核心,數據庫作為AI的基礎設施,提供數據存儲、特征計算、模型部署等支撐。沒有AI的加持,數據庫難以應對復雜場景的挑戰,沒有數據庫對數據的高效管理,AI模型就是“無米之炊”。

  在AI時代,數據庫廠商可以采取以下策略把握機遇。首先,從架構層面進行升級,通過存算分離、云原生、極致彈性等提升數據存儲處理能力,同時集成向量、圖、時序等多模數據處理能力;其次,通過AI提升數據庫自動化管理能力,比如智能SQL生成、智能調優、故障預測、根因分析等;最后,在生態層面,需要充分開放,和AI工具鏈進行深度適配,簡化AI訓練中的工作復雜度。

  圖丨達夢技術副總經理李莊莊現場演講

  早有布局的達夢如何抓住智能化機遇?

  達夢數據一直堅持自主開發的技術路線,作為全棧數據產品和解決方案提供商,在AI與數據庫融合發展領域早已提前布局,2014年左右就開始了智能化方面的探索。

  隨著AI大模型技術的發展,技術迭代更快,達夢數據在核心技術、架構方面進行優化升級,更好地適應AI時代的要求,自此,其智能化發展也步入了快車道,如今達夢數據在AI領域獲得了不錯的發展:

  在AI4DB方面,以達夢啟云數據庫和達夢數據庫一體機為載體,推出了智能參數調優、SQL智能生成、數據智能探查、慢SQL根因分析/診斷、智能測試樣例生成、達夢數字服務專家等AI新特性,大大提升了數據庫的智能化程度和便利性,同時保障了數據庫的高可靠和高性能。

  在DB4AI方面,基于自主研發的技術路線,陸續推出了圖數據庫、時序數據庫、緩存數據庫、向量數據庫以及多模數據庫等能夠支撐AI訓練的多引擎數據庫產品,可以為AI場景應用提供國產內生安全的底座支撐。

  據悉,智能化發展已經帶來了非常大的實際業務價值。以數據庫智能參數調優為例,DM8有幾百項參數,每個數據庫在具體生產應用中面臨的場景需求千變萬化,參數的組合幾乎是個天文數字,在以往的實際生產中,參數調優嚴重依賴DBA的個人經驗。

  在引進智能參數調優后,依賴人工的問題得到了明顯改善。比如在啟云數據庫中在線發放一個數據庫服務,可以根據數據庫的規格、初始化參數和基本場景需求對參數進行智能推薦,同時在數據庫運行中收集日志數據進行處理和訓練,隨時提供與數據庫應用場景相匹配的參數組合。實際測試和生產應用表明,智能參數調優的效果高于DBA人工調優,而且可以節省大量的運維人力,對于數據庫的使用者、建設方都有極大的降本增效價值。

  圖丨達夢技術副總經理李莊莊現場演講

  展望未來,李莊莊認為數據與AI的融合發展將大有可為,他指出了以下幾個重點的數據庫智能化發展趨勢:

  一是,智能化自治的程度會越來越高,像自主感知、動態調整架構、自動優化性能、硬件故障自修復等技術一定會快速發展,最終的目標肯定是“無人工干預”,就像真正意義上的智能駕駛一樣。

  二是,數據庫和AI大模型的融合會越來越深,我中有你,你中有我,AI4DB成為標配,DB4AI成為默認。

  三是,數據庫和數據的使用技術門檻會顯著降低,比如一鍵部署模型、SQL智能生成、智能數據分析等,AI讓技術更加普惠。

  李莊莊也強調,AI時代的變革才剛剛開始,AI的產品鏈生態鏈較之以往更長、更復雜,需要數據庫廠商更加重視產學研用的“協同創新”。

  小結:AI時代取勝的關鍵是什么?

  AI為數據庫的發展帶來了更多可能性,同時也帶來了更多變數。如今數據庫百花齊放,競爭也格外激烈,想要脫穎而出并不容易。李莊莊指出,在信息領域有兩個取勝的關鍵因素:

  一是技術硬實力,沒有核心技術的廠商是沒有生命力的,達夢這么多年堅持自主創新,包括AI時代持續加大研發投入,就是出于該因素考慮,只有持續創新,才能擁有在市場上競爭的底氣。

  二是良好的落地價值,純粹靠技術也較難勝利,如果沒有將技術轉化為 “開箱即用” 的解決方案,最終所有的技術都會成為空中樓閣,水中月鏡中花,好看但是沒用,所有成功都是建立在解決了客戶問題,帶來實際落地價值方面,這是核心,是達夢數據做全棧數據解決方案的原因所在

  AI時代,風高浪急,更需要自主創新帶來的技術硬實力和持續在產業中的良好落地價值,如此才能乘風破浪,海闊天空。

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