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媒体视点 | 从“双引擎”到“三轮驱动”,甲骨文释放全栈技术新价值

进入 2023 年以来,整个科技领域发生了很多的变化,如整个世界正在加速数字化和智能化,而数字世界的底层,则是庞大且不断产生、汇集、运算的数据;而云技术作为千行百业中重要的数字化“底座”,同样也成为了今天数据有力的承载平台。


不仅如此,以 ChatGPT 为代表的 AIGC 大模型,更在全球范围内形成了“海啸效应”,几乎全部的科技公司都在想方设法进入大模型的赛道。背后的关键就在于,大模型的重要价值在于普遍提升个人生产力,而各行各业的公司都在积极寻找应用大模型和生成式 AI 的机会,则是希望能够更好地提升全员生产力。



作为全球知名的科技公司,甲骨文自然也不会缺席这一场生成式 AI 和大模型的“盛宴”。在刚刚结束的甲骨文全球云大会 2023(Oracle CloudWorld 2023)上,甲骨文就发布了众多当前或计划在服务或产品组合中发布的生成式AI 功能。更为重要的是,甲骨文是率先将“云技术+数据库+AI”实现“融会贯通”的公司。


正如甲骨文公司副总裁及中国区董事总经理吴承杨所言:“以前,甲骨文经常讲数据库和云技术是甲骨文业务的‘双引擎’,从现在开始,甲骨文除了仍然具有数据库和云技术的引擎,我们还增加了第三个引擎:AI。虽然数据库、云技术和AI都不是特别新鲜的话题,但如何把这三者完美融合在一起,给企业带来更大的业务价值,这就形成了甲骨文自身的特色。”


确实如此,随着数字化和智能化愈发深入行业市场,越来越多的智慧应用场景很难再用单一的技术来实现,而是需要通过全栈技术与业务场景进行深度融合,打通各个环节综合运用,才能发挥新技术的价值。从这个角度来看,甲骨文从“双引擎”到“三轮驱动”的跃迁背后,未来以“云技术+数据库+AI”的全栈技术为基础,并与合作伙伴积极探索更多的行业创新应用,相信必将为中国的数字经济高质量发展注入更多的新动能



释放全栈技术新价值


毫无疑问,目前 AI 大模型正在与企业应用迅速结合,重塑企业应用中人与数据的交互方式,同时也产生了越来越大的商业价值。其中具有代表性的,就是在自然语言处理领域,OpenAI 的 GPT-4 模型已经被用于各种任务,包括文本生成、问答和语言理解等;而在计算机视觉领域,Facebook 的 DETR 模型同样也被广泛用于图像识别任务。


但如果“追根溯源”就会发现,甲骨文在 AI 领域很早就进行了探索与实践,早在 2017 年,甲骨文就推出 Oracle 自治数据库(Oracle Autonomous Database Cloud),这是“无人驾驶”的数据库,可实现自动化,同时更无需人力管理,当时 Oracle 自治数据库就被称为“革命性的新技术”。



在吴承杨看来:“甲骨文其实一直处于 AI 技术创新的前沿,但甲骨文一直以来的思考是,新技术的出现,重要的不是技术本身,而是要通过技术给企业或者用户带来什么价值,如果不能回答这个问题,坦率讲新技术本身也是没有意义的。”


也正因此,甲骨文所追求的,就是通过全栈技术的融合和贯通赋能企业,而“全堆栈”的技术优势,也正是甲骨文在今天AI 新时代所具备的独特价值。 “你在前面看到的是 SaaS 应用,但在后台支撑这些应用的核心是 AI、数据和基础架构云技术。从甲骨文的角度来说,有了全堆栈的技术,就能够给用户提供完整的解决方案,把云技术、数据、AI 融合在一起,为企业提供可以改变生活,改变工作的技术。”吴承杨说。


甲骨文不仅是这么说的,也是这么做的。在 OCW2023 上,甲骨文就宣布了一系列由全栈技术“加持”的新产品和新服务。例如,甲骨文正式宣布 Oracle 云基础设施远程软件服务(Oracle Cloud Infrastructure, OCI)将提供企业生成式 AI 服务;甲骨文将人工智能引入 Oracle 分析平台和服务(Oracle Analytics Server);此外,甲骨文推出了生成式 AI 功能,助力 HR 提高生产力;甲骨文还推出集成向量数据库,增强生成式 AI 并提高开发人员工作效率;此外,甲骨文还通过向量存储和全新的生成式 AI 功能,持续推动 MySQL HeatWave LakeHouse 创新等等。



不仅如此,在应用落地方面,甲骨文这种“全栈技术”的能力也给企业带来了实实在在的好处。例如,甲骨文与 Uber 携手创新,借助甲骨文和 Uber Direct,零售商现在可以提供当日配送和退货服务,不仅让客户可以更快地收到商品,还有助于自身更有效地运送商品,可以说改进了零售业“最后一英里配送”;再如,澳大利亚领先的财富管理公司安保集团(AMP)部署 Oracle Cloud HCM,不仅提高了生产力,同时也提升了员工的洞察力。


吴承杨表示:“这些用户和甲骨文合作的时候,不是仅仅用云技术,也不是仅仅使用数据,更不是仅仅应用人工智能,而是把这些部分完全融合在了一起,由此给这些客户带来了全新的价值,同时也给这些客户产生了直接的效果。”


客观地说,数字经济是由千百个行业的数智化转型组成,而行业的数智化又由千百个的应用场景所组成。特别是随着 5G、云、AI等新技术的不断叠加,这些复杂和琐碎的场景正面临新技术融合带来的巨大挑战,只有走向多层次、全方位的技术和场景贯通,才能做到赋能千行百业。因此,在全新的 AI 时代,甲骨文这种“全栈”能力的优势体现在,通过聚合优势力量,将数智化能力更加快速地渗透到千行百业,为中国企业提供更加全面的服务,更好服务企业的数字化转型。



数据库融入生成式AI


那么,甲骨文是如何将“云技术+数据库+AI”的全栈技术优势融入到具体的产品之中的呢?我们从甲骨文数据库的几个技术创新细节之中就能看出“端倪”。


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对此,甲骨文公司中国区技术咨询部高级总监李珈表示:“今年甲骨文数据库未来愿景做了一些变化,即未来将会借助生成式 AI,简化应用和分析的生成与运行。在这个过程之中,‘App Simple’这个大的方向是没有改变的,但是我们把开发改成了‘生成’,背后的原因就在于,数据库除了借助甲骨文的全栈能力之外,在今年也集成了基于 AI 的能力,这样能够进一步简化开发者的开发,甚至能够做到低代码、无代码开发的模式,真正让甲骨文数据库自动地帮助开发者去生成应用,自动去生成 SQL。”


例如,甲骨文在 OCW2023 上就宣布推出了新一代数据、分析和 AI 平台 Fusion 数据智能平台,让客户能够利用数据驱动的洞察做出明智的决策和行动,从而取得更出色的业务成果;该平台由 Oracle Fusion Analytics Warehouse 产品演变而来,将通过自动化的数据管道、适用于关键业务实体的 360 度数据模型、丰富的交互式分析、众多 AI/机器学习模型以及智能应用提供业务数据及服务;此外,甲骨文也通过向量存储、AutoML 和 Lakehouse 增强功能,以及 JSON 和 JavaScript 支持,持续推动 MySQL HeatWave 的创新



当然,更为重磅的是甲骨文正式宣布推出集成向量数据库,并计划 Oracle Database 23c 中添加使用 AI 向量的语义搜索功能,以增强生成式 AI 并提高开发人员工作效率。众所周知,向量数据库主要用在 AI 和机器学习领域。在这些领域,数据通常以“向量”的形式呈现,可以有效解决文本、图片、音频、视频等非结构化数据存储和查询的难题;而在大模型时代,目前对非结构化数据进行管理和处理的主流方法是,利用 RNN 或 Transformer 等嵌入模型(Embedding Model),将非结构化数据的语义内容转化为多维向量,并直接对这些向量进行存储、处理,由此可以为 AI 大模型的训练、学习等提供更好的数据支撑。


李珈强调说:“甲骨文数据库原来的融合数据库是可以处理整个结构化数据的,同样也能够处理一些非结构化的数据。但现在通过集成向量数据库的能力,功能将更加强大,能够达到将 AI 向量搜索与客户的业务数据相结合的检索。换句话说,企业的数据经过不同的大语言模型向量化之后,再放到甲骨文数据库中去,那么就可以通过向量的方式来对它进行查询,比如说近似查询、模糊查询等等。”


不过,甲骨文并不是市场第一家推出向量数据库的公司,那么甲骨文的向量数据库和市场上其他产品有何本质的区别呢?主要体现在两个方面:一是,甲骨文向量数据库能够支持整个企业级数据的能力;二是,向量数据库本身也是和甲骨文数据库“打通”的,向量数据库要“跑得快”,必须需要强大的性能,存储能力,可扩展性,以及安全性等等的要求,而二者的结合,就形成了甲骨文在向量数据库领域独一无二的优势;三是,甲骨文专门设计了一些新的向量数据库语法的类型,包括向量数据库(Vector DB),向量表(Vector Table)等等,通过新的语法、函数、索引,进一步强化甲骨文向量数据库的优势。


李珈最后表示,甲骨文数据库未来的方向,仍将聚焦于甲骨文融合数据库、甲骨文自治数据库以及生成式 AI 三大领域,专注于提高 DBA、开发人员和分析师的工作效率。在这背后,也体现了甲骨文多年来一直坚持勇闯数据库“无人区”的态度和精神,特别是其在向量数据库领域的全新探索与实践,无疑也将推动生成式 AI 在数据库领域取得更加长远的进步。



构建更智能的云未来


事实上,除了数据库全面融入生成式 AI 之外,甲骨文也宣布构建更智能的云未来,通过 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 为企业更好地拥抱 AI 新时代,打通落地“最后一公里”。



甲骨文公司中国区技术咨询部高级总监嵇小峰表示,自 2016 年甲骨文宣布推出 OCI 以来,甲骨文的云业务已走过了七年的时间,不仅成为了甲骨文“三轮驱动”中的一环重要引擎,同时也形成了自身的竞争优势,可以用三个关键词来做总结:


首先,甲骨文 OCI 是一朵“统一的云”。“现在,我们通过统一的架构去支撑云基础设施,同时也让云基础设施去支撑整个云原生的应用,包括支撑如甲骨文的企业级应用 Oracle Fusion Cloud ERP, Oracle Fusion Cloud HCM 等等,也能够支撑其他各种各样的行业应用,这就是统一的云,而这种能力在甲骨文的 SaaS,以及行业应用当中得到了市场验证。”嵇小峰说。


其次,甲骨文 OCI 也是一朵“多云”。一方面,甲骨文 OCI 能够提供多种云技术的服务模式,如公有云、私有云、专有云等等;另一方面,甲骨文 OCI 也在积极的推动“多云”的战略。数据显示,到 2023 年 10 月份,甲骨文 OCI 在全球已有 46 个公有云区域,其中有 12 个是跟微软 Azure 直接连在一起的。双方的这种深度合作关系,在全球的公有云市场中是相当少见的。嵇小峰说,这种合作关系也不是“一蹴而就”的,而是经过了三个阶段的发展:第一阶段,双方在物理网络层面实现了“打通”;第二阶段,在微软的 Azure 上甲骨文提供了专门的“ODSA”,帮助客户很容易地使用甲骨文数据库;第三阶段,经过多年的合作之后,双方在OCW2023 上又宣布扩大合作关系,目前在微软 Azure 上,能够提供基于 OCI 的  Oracle 数据库服务



简单来说,就是甲骨文 OCI 的基础设施直接放在了微软 Azure 的数据中心之中,由此带来的好处体现在,不仅能够“化解”企业在采用多云技术架构方面所面临的巨大挑战,包括脱节的管理、孤岛式工具和复杂的购买流程;同时双方的网络延迟也降低到了“微秒级”,这样就能够为企业用户提供“极致丝滑”的甲骨文数据库服务,这种创新的合作模式,可以说也将多云服务的模式创新推向了一个新高度。


最后,甲骨文 OCI 更是一朵“智能云”。目前,甲骨文新推出各种生成式 AI 服务,都将运行在甲骨文 OCI 的平台上,全新的生成式 AI 服务可支持大型语言模型 (LLM),帮助企业实现端到端业务流程自动化,改善决策和客户体验,同时还能保护数据安全和隐私。


值得一提的是,OCI 内部有三百多个服务都使用了 Ampere,新客户的 Oracle Fusion 应用运行在 Ampere 上,同时基于 AmpereOne 芯片的 OCI A2 机型也即将上线,在性价比方面相比 x86 机型将提高 44%,能够支持高达 156 个核心的虚机以及 320 个核心的裸金属服务器。嵇小峰特别强调说:“采用 ARM 机型的好处在于,成本能够进一步的降低,ARM 芯片的能源消耗也比较低, ARM 芯片的可扩展性好,可以显著提升性能。”


而吴承杨也补充表示:“甲骨文 OCI 提供的高性能和低成本的 GPU 集群技术,每个集群的规模可以达到 16,000 颗 NVIDIA H100 GPU,并与云端低延迟和高带宽的 RDMA 网络相结合。在这样的强悍的架构和性能之上,企业运行 AI 工作负载也能拥有独特的优势。”



总结


今年年初《数字中国建设整体布局规划》正式发布,背后意味着“数字中国”建设迈向了实质的落地阶段,而背后的驱动就是遍及百行千业的数字化转型。可以说,千姿百态、复杂多样的应用场景,可以看做是遍布数字中国的“点”;百行千业、各种类型的行业需求,则构成了数字中国发展的“线”。由点及线,由线及面,则构成了“数字中国”协调发展的未来格局。


在此过程中,甲骨文不仅积极将“云技术+数据库+AI”实现融会贯通,形成了“全栈”技术的独特优势,同时在中国市场,也始终坚持“把新的技术引进来,同时帮助客户走出去”的理念,积极赋能中国企业的数字化转型。可以预期的是,甲骨文这种“全栈”技术能力,将加速甲骨文融入到中国数字经济发展的大浪潮中,推动数字化转型在更广范围、更深程度、更高水平的融合创新上起到更大的价值和作用。




——转载自甲骨文中国微信公众号2023年11月6日发布文章