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OceanBase CTO杨传辉WAIC分享:让数据库从人类友好到Agent友好
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" 大模型学了全人类的知识,但可能读不懂你公司的一张表。"7 月 20 日,在上海世博中心举行的 2026 世界人工智能大会(WAIC)" 贵州 · AI 驱动东西部协同发展论坛 " 上,OceanBase CTO 杨传辉点出,这正是当前 AI 产业化落地的核心痛点。

在这场聚焦 " 东模西数 " 协同新范式的高级别论坛上,杨传辉以《OceanBase AI 数据库支撑东模西数落地探索与实践》为题发表演讲。他指出,数据库必须从 " 人类操作的工具 " 进化为 "Agent 自主消费的智能底座 ",并现场介绍了 OceanBase 在金融、交通等行业的实践探索西部银行与大型航企的实战案例——当西部金融与交通核心系统完成 AI 化改造,东西部 AI 产业共振便有了最坚实的数据依托。

 

(图说:OceanBase CTO 杨传辉在 WAIC 发表演讲)

AI 数据库:让数据成为大模型 " 听得懂、用得上 " 的燃料

数据是 AI 时代的燃料。杨传辉指出,AI 时代的数据管理正面临三个根本性变化:使用者从人和传统应用扩展到 Agent,数据形态从结构化变成了多模态,交互方式从 SQL 变成了自然语言和语义搜索。如果数据库还停在原地,再好的模型、再强的算力也难以发挥价值。

" 传统数据库里存的是字段、是行和列,但大模型要的是上下文、是语义、是能够直接消费的信息。" 杨传辉说。如果数据库不能解决这个问题,大模型就算算力再强,也无法在企业真实场景中落地。

杨传辉认为,AI 时代的数据库进化不能停留在修修补补,而是系统性重构。过去,数据库是为人类操作设计的——人写 SQL、人看报表、人做决策。但在 AI 时代,大量任务将由 Agent 自动执行,数据库不仅要对人友好,也要对 Agent 友好。

面对这些变化,OceanBase 提出了 " 湖库一体 " 的 AI 数据库—— " 库 " 具备一致性、可靠性、实时性与扩展性," 湖 " 擅长规模与开放性,AI 时代两者合而为一。

一方面,将结构化、半结构化、非结构化数据统一存放在对象存储之上,通过多模表统一管理所有数据类型,打破数据孤岛;另一方面,在一份统一的数据之上,同时支持事务处理(TP)、实时分析(AP)和 AI 工作负载。相较传统多系统方案,OceanBase AI 数据库可降低整体 TCO 约 30%-50%,让企业不必在多个系统之间搬运数据,让分析和 AI 能力直接生长在数据之上。

 

西部实践:从 " 数据孤岛 " 到 " 智能底座 "

在 " 东模西数 " 的框架下,数据、算力、模型与应用场景需要高效协同。杨传辉指出,模型和算力之间还有一个容易被忽视的关键环节——数据基础设施。没有统一、高效、智能的数据基础设施,模型无法获取可信的上下文,模型与算力很难真正进入生产系统,最大化业务价值,东西部协同就缺少了 " 最后一公里 " 的支撑。

OceanBase 在西部的实践,恰恰印证了这一点。

西部地区一家拥有百年历史的 " 老字号 " 银行,此前该行拥有近 30 款数据库系统。基于 OceanBase 一体化数据底座,该行将交易、实时分析、实时数仓统一整合,无需为每个业务负载单独建设分布式集群,约 50% 的系统已运行在 OceanBase 之上,大幅节约了投资成本。预计到 2027 年,这一比例将升至全行系统的 85%。面向 AI 时代,该行正推进大模型与知识库建设,OceanBase 的向量、文档等多模态能力也将帮助进一步收敛数据技术栈到 AI 数据库,让数据成为 AI 的 " 燃料库 "。

" 过去数据是孤岛,要等它‘翻山越岭’去往不同的系统;现在数据成为智能底座,所有能力在上面自然生长。" 杨传辉这样形容。

另一家大型航司的难点,在于让数据 " 被信任 "。其智能问数服务曾长期卡在 " 准确率瓶颈 " ——答不准,业务就不敢用,更谈不上辅助决策,数据价值无从释放。基于 OceanBase AI 数据库,这家航企落地智能问数场景,一举跨越 " 准确率瓶颈 ":业务人员用自然语言提问即可秒级取数,问数准确率显著提升;实时洞察进入经营一线,直接辅助核心决策。数据,也从 " 不敢信 " 的资产变为核心决策的信任底座。

从 " 存放数据 " 到 " 驱动智能 ":OceanBase 的 AI 时代答案

  " 东模西数 " 的规模化落地,需要建立连接大模型与算力的现代数据架构。面向生产系统,AI 数据基础设施既要具备一致性、可靠性、实时性和扩展性,也要统一管理多模态数据,为模型与 AI 应用持续提供可信的业务上下文。

" 大模型是引擎,数据是燃料,数据库是底盘。" 杨传辉在演讲最后说," 底盘不稳,引擎再强也跑不起来。"

目前,这套湖库一体的 AI 数据库已在蚂蚁阿福、灵光等场景完成大规模验证,正在加速走向企业级市场。从承载千行百业的核心系统升级,到面向 AI 时代的数据智能引擎,OceanBase 正致力于从 " 存放数据 " 升级为 " 驱动智能 "。

" 我们有信心,在 AI 时代再造一个 OceanBase。" 杨传辉说。

面向 AI 时代,OceanBase AI 数据库正将企业核心数据底座的能力延伸至多模态与 AI 工作负载,为 " 东模西数 " 的协同创新和规模化落地提供可靠支撑。

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