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充分利用中國數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的發(fā)展,滿足企業(yè)機構(gòu)不斷演進的需求

作者:Gartner高級研究總監(jiān)顧星宇


(資料圖)

中國獨特的商業(yè)環(huán)境和對技術(shù)自主可控的強烈需求,帶來了中國數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)(以下簡稱為“數(shù)據(jù)庫”)市場的繁榮和多樣性。

雖然中國的數(shù)據(jù)庫廠商在許多方面,如云生態(tài)系統(tǒng)的建立和云財務(wù)治理等方面,仍然落后于以亞馬遜云服務(wù)、谷歌、微軟和甲骨文為代表的外國廠商,但在中國獨特的業(yè)務(wù)環(huán)境下,本土廠商的產(chǎn)品演進十分迅速,且產(chǎn)生了差異化優(yōu)勢,因此在一些應(yīng)用場景中具備競爭力。

中國本土數(shù)據(jù)庫具有以下幾個主要技術(shù)特征。

分布式事務(wù)型數(shù)據(jù)庫的采用率正在上升

分布式事務(wù)型數(shù)據(jù)庫已經(jīng)成為企業(yè)機構(gòu)支撐核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的現(xiàn)實選擇,它們在中國的使用增長速度要快于世界其他地區(qū)。

Gartner對分布式事務(wù)型數(shù)據(jù)庫(DTDB)的定義是:可在任何分布式數(shù)據(jù)庫實例節(jié)點上執(zhí)行事務(wù)的數(shù)據(jù)庫。這項技術(shù)的特點在于,在接受地理上分散分布的節(jié)點寫入的同時,保持?jǐn)?shù)據(jù)完整性和一致性,且性能合格。

在中國的移動互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展過程中,實現(xiàn)業(yè)務(wù)敏捷性的主要阻礙是數(shù)據(jù)工作負(fù)載規(guī)?;乃俣群统杀?。工作負(fù)載的需求增長,不僅使業(yè)務(wù)性能降低,而且,如果企業(yè)機構(gòu)決定擴充資源,則還會帶來額外的高昂硬件成本。使用DTDB,不僅可以支持應(yīng)?的?并發(fā)和?數(shù)據(jù)吞吐量,還可以減少對由外國?商提供的?型機硬件的依賴——這也與國家“?主可控”戰(zhàn)略舉措的?標(biāo)相符。

今天,隨著諸如分布式一致性共識算法和并發(fā)控制技術(shù)等大量技術(shù)創(chuàng)新的出現(xiàn),DTDB可確保在不犧牲過多可擴展性和性能的情況下,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高度一致性。與此同時,DTDB與公有云的兼容性也正在持續(xù)提升;因此,在資源使用不斷變化且難以預(yù)測的環(huán)境中,云部署將成為理想選擇。

數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用場景需要超高性能數(shù)據(jù)庫

在過去的三年間,新冠疫情進一步加快了網(wǎng)上購物、線上出行和在線教育等數(shù)字化應(yīng)用場景的普及。作為所有應(yīng)用的核心數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施,數(shù)據(jù)庫需要提供更為強大的性能,以支持全部數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用場景。

一些典型的超高性能應(yīng)用場景包括:

全國性社會活動,例如國家人口普查,需要能夠支持每秒100萬至200萬個查詢,以及每秒處理10萬至50萬件事務(wù)。

大型活動的轉(zhuǎn)播,例如奧運會或春晚,通常需要能夠支持1000萬到2000萬本土觀眾同時在線觀看。

許多中國超大規(guī)模企業(yè)的數(shù)據(jù)存儲總量已經(jīng)達到10PB至100PB,日增數(shù)據(jù)量超過10TB。

網(wǎng)上購物節(jié)活動,例如“雙十一”和“618”購物節(jié),都會產(chǎn)生極高的事務(wù)數(shù)量。

中國龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模,會使一些常規(guī)的網(wǎng)絡(luò)活動,例如網(wǎng)上訂餐、網(wǎng)約車、在線教育等的工作負(fù)載成倍加大,導(dǎo)致高峰時段事務(wù)處理的工作負(fù)載尤為繁重。在高峰時段,事務(wù)處理工作負(fù)載有時比非高峰時段高100倍。

中國的數(shù)據(jù)庫廠商都在不斷演進各類技術(shù),以支持?jǐn)?shù)據(jù)密集型應(yīng)用場景。這些技術(shù)包括大規(guī)模并行處理(MPP)、分布式事務(wù)、內(nèi)存數(shù)據(jù)處理和行列混合處理等。近年來,一批初創(chuàng)廠商開始快速獲得關(guān)注。這些廠商將超高性能作為其核心競爭差異化優(yōu)勢,豐富了企業(yè)機構(gòu)的選擇面,但也使得市場狀況變得更加復(fù)雜。

各類專業(yè)化的數(shù)據(jù)庫正不斷融合,成為集成各類功能的統(tǒng)一型數(shù)據(jù)庫服務(wù)

在過去的15年間,中國企業(yè)機構(gòu)采用了各類專業(yè)化的數(shù)據(jù)庫,用于各類不同類型數(shù)據(jù)庫的操作和分析。比如:

非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫,例如圖數(shù)據(jù)庫和文檔數(shù)據(jù)庫,可用于存儲和處理圖數(shù)據(jù)和文檔數(shù)據(jù),以支持機器學(xué)習(xí)和圖分析。

時序數(shù)據(jù)庫和內(nèi)存數(shù)據(jù)庫可用于支持時間敏感性應(yīng)用場景,例如流分析和決策智能。

由于每個應(yīng)用場景均有海量的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品可供選擇,相應(yīng)地,連接這些數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)管道也越建越多,導(dǎo)致企業(yè)機構(gòu)數(shù)據(jù)和分析架構(gòu)的復(fù)雜性大大增加。這一復(fù)雜性也導(dǎo)致了運營效率低下,獲取洞察的時間被延長。為解決這一問題,中國和全球的數(shù)據(jù)庫廠商都在采取行動,擴大各自產(chǎn)品的應(yīng)用場景覆蓋范圍,形成了數(shù)據(jù)庫功能融合的局面。這一融合趨勢在多模型數(shù)據(jù)庫中得以體現(xiàn)。這類數(shù)據(jù)庫可以通過多個應(yīng)用編程接口(API)來支持多種存儲和持久保存數(shù)據(jù)的方式。

如圖1所示,Gartner從數(shù)據(jù)類型和時間敏感性幾個方面對這一趨勢進行了觀察研究。

圖1:數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品的融合

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