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全新Actian解决方案助力AI创新

HCLSoftware的数据部门Actian于今日推出了Actian Data Observability(“Actian数据可观测性”),它能够利用AI和机器学习进行全面的数据质量监控,检测异常情况并提供解决方案。 通过确保数据的高质量和可信度,Actian可帮助企业加速实施AI计划、提高创新速度并降低风险。

传统的数据质量检测方法缺乏实时功能,难以跟上数据量和速度的指数级增长。 Actian Data Observability则突破了这些限制,为整个数据生态系统提供全面且持续的监控。 Gartner®的统计数据证实了数据可观测性日益增长的重要性,并指出“到2026年,将有50%实施分布式数据架构的企业采用数据可观测性工具来提高数据情况的可视性,而在2024年,这一比例仍不足20%。”[1]

Actian首席技术官Emma McGrattan表示:“企业依赖数据做出决策、推动实施AI计划并满足监管要求,但往往面临着数据不可靠、隐性质量问题以及不断膨胀的云计算成本等障碍。 Actian Data Observability为团队提供信任数据、降低风险和控制支出所需的可视性和信心,从而将数据从负担转化为竞争优势。”

与反应式和基于规则的方法不同,Actian Data Observability可在整个数据环境中同时定义并运行数千条数据质量规则。 监控内容包括数据新鲜度、数量、架构漂移、分布模式和自定义业务规则等关键维度。 机器学习驱动的异常检测可自动识别异常值、漂移和意外模式,同时提供有价值的归因分析建议,以便更快地解决问题。

Actian Data Observability可扩展连接生态系统中的任何数据集,因此企业既可以维护其数据完整性,又不会影响运行性能或在数据管道中形成阻塞。 凭借这一解决方案,Actian无需进行数据采样即可优化云资源消耗,从而确保云成本的可预测性,防止意外成本激增。

Actian Data Observability专为运营复杂、大容量现代数据堆栈的企业而构建,支持以下用例:

Actian Data Observability基于开放式架构,可与云数据仓库、数据湖、湖仓一体和流平台无缝集成。 通过将数据质量工作负载与生产基础架构隔离,Actian可防止生产环境中的性能下降及其对业务运营的影响。 为管理大型分析数据集,Actian提供本地Apache Iceberg集成,以确保实现跨系统的准确洞察、质量检查和变更跟踪。 此外,为保护数据安全和隐私,Actian Data Observability可访问元数据并直接在数据所在位置运行检查,无需使用安全性低或昂贵的数据副本。 

Actian Data Observability将于2025年6月全球发行,并将于2025年秋季作为Actian Data Intelligence Platform(Actian数据智能平台)的一部分推出。 如需了解更多信息,请查阅“高质量数据与可靠AI:Actian Data Observability介绍”和“无需破费——如何实现完整数据可观测性”白皮书。 

[1]Gartner,《数据可观测性工具市场指南》,Melody Chien、Jason Medd、Lydia Ferguson、Michael Simone,2024年6月25日。 GARTNER是Gartner, Inc.和/或其附属公司在美国和国际上的注册商标和服务标志,经许可在此使用。 保留所有权利。

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