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當(dāng)前,數(shù)據(jù)的重要性與日俱增,已成為企業(yè)運(yùn)營幾乎所有環(huán)節(jié)的核心要素。在人工智能競賽全速推進(jìn)的當(dāng)下,首席信息官及其他技術(shù)型商業(yè)決策者必須確保數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)精準(zhǔn)到位,這已成為關(guān)乎企業(yè)命脈的關(guān)鍵任務(wù)。
若缺乏完善的支撐體系,即便是最卓越的數(shù)據(jù)資產(chǎn)也可能逐漸失效。因此,當(dāng)貴機(jī)構(gòu)完成2026年規(guī)劃時(shí),切勿忽視數(shù)據(jù)庫戰(zhàn)略對(duì)企業(yè)短期與長期成功的關(guān)鍵作用。
為應(yīng)對(duì)不斷變化的環(huán)境,企業(yè)需要?jiǎng)?wù)實(shí)可行的框架。以下幾項(xiàng)要點(diǎn)清單為數(shù)據(jù)庫成功奠定基礎(chǔ),助力首席信息官、首席技術(shù)官、IT高管及數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人降低許可風(fēng)險(xiǎn)、簡化運(yùn)維流程,并為人工智能時(shí)代打造具備前瞻性的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施。
擁抱社區(qū)主導(dǎo)的開源方案以降低成本并規(guī)避許可風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者在數(shù)據(jù)庫資產(chǎn)管理方面最重要的戰(zhàn)略決策之一,就是擁抱社區(qū)主導(dǎo)的開源方案。雖然“開源”通常優(yōu)于專有軟件,但需謹(jǐn)記并非所有開源方案都具有同等價(jià)值。正如Redis、Elastic等“開源”組織實(shí)施的許可變更所示,單一供應(yīng)商的開源解決方案可能隨時(shí)轉(zhuǎn)向?qū)S心J?或收緊限制),使眾多終端用戶陷入困境。
而PostgreSQL和Valkey等由社區(qū)或基金會(huì)主導(dǎo)的開源項(xiàng)目則消除了這種不確定性,企業(yè)可以放心,最初選擇的許可條款不會(huì)因董事會(huì)堅(jiān)持而改變。
盡管開源是降低總體擁有成本的有效途徑,但采用開源并非僅關(guān)乎成本削減。開源還提供了一定程度的靈活性、自主權(quán)和自由度,這些對(duì)保障組織未來發(fā)展至關(guān)重要。而最關(guān)鍵的是,社區(qū)主導(dǎo)的開源項(xiàng)目蘊(yùn)含著快速眾包創(chuàng)新的力量——行業(yè)需求驅(qū)動(dòng)功能開發(fā),確保技術(shù)演進(jìn)過程中持續(xù)保持相關(guān)性和有效性。
依托平臺(tái)工程優(yōu)化數(shù)據(jù)庫架構(gòu)
數(shù)據(jù)庫蔓延已成為常態(tài)。開發(fā)者可輕松獲取數(shù)十種適用于不同工作負(fù)載的數(shù)據(jù)庫技術(shù),但團(tuán)隊(duì)獨(dú)立部署且缺乏統(tǒng)一管控時(shí),便會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)碎片化——這意味著性能參差不齊、安全標(biāo)準(zhǔn)不一、訪問模式難以預(yù)測。
平臺(tái)工程提供了解決方案。通過將數(shù)據(jù)平臺(tái)視為具備獨(dú)立服務(wù)目錄、防護(hù)機(jī)制和生命周期策略的產(chǎn)品,企業(yè)既能為開發(fā)者提供自助式數(shù)據(jù)庫能力,又能保持治理與一致性。
實(shí)施得當(dāng)?shù)钠脚_(tái)工程可實(shí)現(xiàn):
為每種支持的數(shù)據(jù)庫提供標(biāo)準(zhǔn)化、版本控制的模板
明確劃分平臺(tái)團(tuán)隊(duì)與應(yīng)用團(tuán)隊(duì)的職責(zé)邊界
預(yù)先批準(zhǔn)的合規(guī)性、安全性及性能配置實(shí)現(xiàn)自助式部署
內(nèi)置彈性特性(備份、故障轉(zhuǎn)移、加密)免除開發(fā)者重復(fù)開發(fā)
集中化可觀測性與管理,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫資產(chǎn)統(tǒng)一視圖
當(dāng)企業(yè)同時(shí)運(yùn)行PostgreSQL、MySQL、MongoDB、Serverless數(shù)據(jù)庫服務(wù)及專用分析引擎時(shí),可觀測性是關(guān)鍵任務(wù)但是難以實(shí)現(xiàn)。團(tuán)隊(duì)常需運(yùn)行多套監(jiān)控工具(每種系統(tǒng)各一套),導(dǎo)致盲區(qū)頻現(xiàn)且故障排查效率低下。
集中化可觀測性可為碎片化環(huán)境注入?yún)f(xié)同性。無論是通過鄰接工具、第三方服務(wù)或兩者結(jié)合,都應(yīng)選擇支持多數(shù)據(jù)庫的解決方案。當(dāng)前許多工具和服務(wù)僅專注于單一數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng),過度依賴此類專用方案只會(huì)加劇生態(tài)系統(tǒng)的割裂。
現(xiàn)代可觀測性策略至少應(yīng)包含:跨數(shù)據(jù)庫引擎的統(tǒng)一儀表盤,以及支持同類比較的標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)。數(shù)據(jù)孤島的代價(jià)正日益高昂。在效率低下導(dǎo)致成本激增前,請立即實(shí)現(xiàn)運(yùn)維集中化。
為人工智能工作負(fù)載主宰的世界做好準(zhǔn)備
企業(yè)應(yīng)著眼于構(gòu)建一個(gè)人工智能工作負(fù)載主宰的世界,其中開源技術(shù)已成為處理各類數(shù)據(jù)(從結(jié)構(gòu)化事務(wù)數(shù)據(jù)到向量數(shù)據(jù)乃至更復(fù)雜數(shù)據(jù)類型)的黃金標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)估并采用適合人工智能工作負(fù)載的開源數(shù)據(jù)庫,確保其具備向量搜索能力(例如PostgreSQL和pgvector)。確保與主流數(shù)據(jù)科學(xué)生態(tài)系統(tǒng)兼容(如Python、Jupyter、TensorFlow、PyTorch)。同時(shí)尋求支持?jǐn)U展性與集成性的開源方案,確保數(shù)據(jù)庫能力能隨技術(shù)演進(jìn)有機(jī)成長。
PostgreSQL等開源解決方案在AI工作負(fù)載準(zhǔn)備度方面最突出的優(yōu)勢,在于能與行業(yè)需求同步演進(jìn)、轉(zhuǎn)型并擴(kuò)展功能。在社區(qū)驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新浪潮中,確保您的組織不落后于數(shù)據(jù)庫能力的新發(fā)展。
利用自動(dòng)化加速運(yùn)維并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)訪問民主化
數(shù)據(jù)庫團(tuán)隊(duì)承受著巨大壓力:性能調(diào)優(yōu)、容量規(guī)劃、慢查詢診斷、事件響應(yīng)、跨環(huán)境差異管理等任務(wù)層出不窮。傳統(tǒng)監(jiān)控工具僅能觸發(fā)警報(bào),卻鮮少提供洞察,更遑論預(yù)測能力。
人工智能驅(qū)動(dòng)的運(yùn)維工具及其他自動(dòng)化形式,正迅速成為加速數(shù)據(jù)庫運(yùn)維組織的核心競爭力。現(xiàn)代系統(tǒng)能跨日志、指標(biāo)和查詢模式檢測異常,并在人工工程師發(fā)現(xiàn)問題前提出優(yōu)化建議。
自動(dòng)化還使企業(yè)各團(tuán)隊(duì)(如數(shù)據(jù)科學(xué)家、工程師、分析師、產(chǎn)品負(fù)責(zé)人)能夠快速實(shí)驗(yàn)、構(gòu)建和迭代。但手動(dòng)配置和繁重的治理檢查卻拖慢了所有進(jìn)程。自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)了對(duì)數(shù)據(jù)系統(tǒng)的快速、安全且民主化地訪問。
然而在數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域推行自動(dòng)化時(shí),謹(jǐn)慎至關(guān)重要。現(xiàn)代工作負(fù)載鮮少能承受停機(jī)的后果,因此企業(yè)應(yīng)優(yōu)先采用輔助而非替代人工的自動(dòng)化方案,例如專注可觀測性的工具。通過日志運(yùn)行并識(shí)別模式、低效環(huán)節(jié)等功能的自動(dòng)化,將在不久的將來成為現(xiàn)代數(shù)據(jù)庫管理的核心要素。另一方面,其他形式的自動(dòng)化(如“自修復(fù)”數(shù)據(jù)庫)仍存在普通企業(yè)難以承受的風(fēng)險(xiǎn)。
最后,確保環(huán)境中所有自動(dòng)化方案具備透明可審計(jì)性,并預(yù)留人工干預(yù)空間,始終堅(jiān)持開放原則。
開放、集成且具備AI就緒性的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)將占據(jù)主導(dǎo)地位
在未來數(shù)月乃至數(shù)年的數(shù)據(jù)庫決策中,企業(yè)必須優(yōu)先考慮靈活性、自主性和AI就緒性,以適應(yīng)當(dāng)今快速演變的技術(shù)格局。任何可能損害敏捷性的因素,如供應(yīng)商鎖定或限制性專有許可,都將嚴(yán)重危及基礎(chǔ)設(shè)施的未來適應(yīng)能力。
與此同時(shí),隨著SaaS成本持續(xù)飆升,企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)庫及相關(guān)工具數(shù)量激增,管理總體擁有成本已成為關(guān)鍵任務(wù)。盡管如此,人工智能就緒性仍是多數(shù)企業(yè)的首要任務(wù),遲遲未能部署將導(dǎo)致競爭劣勢。
在所有這些追求中,開放且集成的解決方案占據(jù)主導(dǎo)地位。開源工具與集成化基礎(chǔ)設(shè)施的差異,在于它們能避免系統(tǒng)孤島造成的巨大阻力,實(shí)現(xiàn)面向未來的精簡數(shù)據(jù)庫運(yùn)營。
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