智東西
作者 | 李水青
編輯 | 漠影
“投入幾百萬采購算力及大模型,AI應用依然跑不起來。”某傳統行業公司CTO的吐槽,折射出當前企業AI落地的普遍困境。
當DeepSeek掀起的大模型平權潮到來,企業逐漸意識到:功能趨同的模型已難形成差異化競爭力,而雜亂無章的數據正成為AI價值釋放的最大瓶頸。數據孤島嚴重,決策延遲導致損失;數據存儲模型單一,不同模型無法統一存放調用;數據質量差,帶來嚴重預測偏差率……
企業數據現狀與AI需求嚴重錯位,何解?
一、AI競爭范式轉移:數據質量取代模型選型
產業正在形成新共識:數據管理能力正取代模型選型,成為AI核心競爭力。
當下,大模型參數量級躍升,訓練及推理數據需求指數增長,多模態數據融合成剛需。然而,企業80%的非結構化數據沉睡在孤島中,工業設備數據利用率不足5%……當AI亟需“高質量燃料”時,多數企業的數據引擎仍停留在“蒸汽時代”。
Gartner最新研究報告指出:“特定的LLM將不再被視為企業成功的主要區別因素。取而代之的是,其他企業很難獲得或復制的獨特內部數據將成為成功AI旅程的唯一競爭力來源。”在AI技術深度普及的今天,私有數據的獨特性、實時性、領域知識密度,才是AI應用的真正護城河。
換句話說,模型可以采購,但數據能力必須自建。
正值此時,行業悄然興起的新概念——AI-Ready Data Platform,正重新定義數據基礎設施標準:
1、多模態融合:統一管理關系型表、向量、圖、時序等多種數據模型;
2、全鏈路治理:非結構化數據→結構化轉化→質量管控→領域知識提煉→AI應用;
3、實時洞察:端到端數據分析延時從“T+1天”提速至“T+1秒”,數據落地即分析。
對于企業來說,這不僅是技術的升級,更是一場思維的迭代更新。
過去企業數據架構以“事務處理”為核心設計(如Oracle),現在需轉向以“AI消費”為中心——這意味著數據平臺需具備三大新能力:毫秒級響應、非結構化理解、跨模型關聯計算。
星環科技于5月27日推出的新一代AI Infra,是一套完整的AI基礎設施技術架構,正是圍繞“AI-Ready Data Platform”概念,為企業提供“外腦”的幫助。
據悉,星環新一代AI Infra包含四大核心平臺: Knowledge Platform(知識平臺)、AI Platform(AI平臺)、AI-Ready Data Platform(AI就緒數據平臺)和Resources Platform(資源平臺),能助企業適應AI競爭。
可以說,這不僅是一套完整的AI基礎設施技術架構,更是一次關于未來企業智能化如何落地的系統性思考。
二、多模融合數據平臺,破解數據“三無”困境
作為星環科技AI Infra的核心構成,AI-Ready Data Platform是一個AI賦能的數據平臺,提供多模型數據的統一存儲和處理能力。
1、架構革命:從“數據倉庫”到“多模融合平臺”
過去,企業往往選用不同架構處理文本、存圖譜、做分析,導致數據冗余率居高不下,跨模型分析需人工搬運。多模統一架構將異構數據查詢歸約為單入口操作,使開發效率大大提升。
面向大模型時代的多模態數據需求,星環科技推出的AI-Ready Data Platform支持向量、圖、文檔、全文索引、關系型表等多種數據模型,為AI應用提供豐富的數據基礎。
同時,平臺實現了統一接口、統一計算引擎、統一存儲、統一資源管理,形成了完整的統一技術架構,用戶可以在接口和計算層屏蔽所有異構數據帶來的差異化,以統一形態滿足目前以及未來各類垂直大模型場景的落地需求。
AI-Ready Data Platform還支持非結構化數據處理,能夠將非結構化數據轉化為半結構化、結構化數據,解決企業80%以上的非結構化數據難以利用的問題。
早在2020年,星環科技就實現多模型統一架構技術突破。至2023年分布式向量數據庫發布,其平臺已覆蓋關系型、向量、圖、時序等11類主流數據模型。該公司連續兩年獲評Gartner“數據庫產品品類最多的廠商之一”,并于國內首批通過中國信通院“多模數據庫產品評測”。
2、數據治理自動化:AI反哺數據提質、知識沉淀
面向數據全鏈路治理痛點,星環AI-Ready Data Platform提供高效數據治理能力,確保數據的準確性、一致性和可用性;同時,AI-Ready Data Platform強調特定領域知識,將數據模型轉化為知識,提取和沉淀領域知識,為AI應用提供知識基礎。
值得一提的是,星環科技通過AI賦能實現數字治理的全面自動化。其以知識工程為核心,構建了一套全面自動化、高效且精準的解決方案,助力企業實現數據價值的深度挖掘與高效利用。
具體來說,AI-Ready Data Platform語料平臺支持多源數據采集(含PDF、Word等多種格式及網絡/內部數據),可自動提取標準名稱、編號、發布單位等關鍵信息,并實現智能分類。其知識工程平臺進一步解析文本、表格及圖像內容,通過AI技術抽取數據項、定義等要素,構建含數據字典、質量規則的知識庫,支持動態更新維護。
上述能力通過AI數據治理MCP Server集成封裝,實現數據治理工具與AI的深度協同,顯著提升治理效率與智能化水平。
3、實時能力:AI決策的“生死線”
面對實時能力這一AI決策的“生死線”,星環AI-Ready Data Platform支持全流程實時數據洞察:實時接入、實時處理、實時分析,滿足企業對數據時效性的高要求。
據悉,星環科技湖倉集平臺支持端到端秒級數據分析。其通過統一的存儲、資源管理、計算引擎及接口,同時支持批處理、交互分析、實時處理與在線服務四類場景,端到端數據處理時延從“T+1”天降至秒級。
在100TB TPC-DS測試中,其分析性能較Databricks(Photon)提升100%,硬件成本降低50%。該架構自2017年迭代至2022年湖倉集一體階段,數據集市性能持平或優于獨立方案,目前已落地數百個客戶。
其分布式時序數據庫Timelyre 9.3支持PB級時序數據秒級分析(性能提升10倍),適用于傳感器、金融交易、系統日志、生產設備等實時場景。通過線性擴展架構與5-20倍無損壓縮,其能夠實現EB級存儲支持及大幅成本優化。
總的來說,AI-Ready Data Platform可以助企業破解數據“三無(無統一、無質量、無時效)”困境。
這些能力通過星環科技的多款產品得以實現,包括Transwarp Corpus Studio(星環語料開發工具)、Transwarp Data Studio星環數據開發工具)、Transwarp Data Hub(星環一站式多模型大數據平臺)和Transwarp Knowledge Hub(星環知識平臺)。
可以推測,未來三年將是AI數據平臺升級潮的加速期,各行各業的企業都需要考慮將“AI-Ready Data”置于戰略優先級。
做AI應用就像烹飪,食材好,飯菜才好吃。當數據成為更加高價值的資產,每一個企業都需要構建一個AI-Ready Data Platform這樣的“數據食材處理中心”,為AI的應用做好準備。
三、一站式解決企業六大痛點,落地金融等行業
多模態數據“食材”一切就緒,下一步還需要進入“智能廚房”。
星環科技推出的Sophon LLMOps 1.6 AI平臺正是這樣一個“智能廚房”,助企業用處理好的食材烹飪AI應用。
Sophon LLMOps統一管理空間、模型、算力、數據及工具,實現智能體驅動的AI全流程運營。其四大核心模塊協同支撐AI生命周期:
1、星鑄(模型開發):支持Hugging Face模型一鍵導入部署,具備自動量化與推理加速能力,兼容國產GPU及多環境管理;
2、星典(知識工程):提供知識構建、融合與治理全流程管理,支撐業務語義理解;
3、星解(語料工程):實現語料資產化、標準化與分布式處理,保障訓練數據供給;
4、星構(應用開發):支持智能體/插件靈活編排,通過MCP協議快速集成業務系統。
其核心解決六大企業痛點:
1、多模型適配難:統一納管機制簡化集成;
2、算力資源短缺:智能調度優化利用率;
3、語料供給不足:星解模塊實現專業供給;
4、應用準確度低:知識工程+模型優化提升可靠性;
5、傳統架構轉型難:適配AI新范式需求;
6、分散建設成本高:統一平臺降低冗余投入。
企業可基于Sophon LLMOps構建客服助手、合規分析等跨部門智能應用,通過集中化管理實現資源可控、流程規范與資產復用,加速AI規模化落地。
總的來說,數據平臺解決“AI無米之炊”,Sophon LLMOps解決“應用落地之困”,二者共同實現 “高質量數據→高價值應用” 的轉化,缺一不可。
從理論到實踐,星環科技的新一代AI Infra已經在實際應用中加速落地。
比如在金融領域,某銀行通過星環科技構建企業級知識庫,解決數據治理復雜、語料缺乏及知識孤島問題。該銀行基于Sophon LLMOps平臺星典、星解,實現知識資產全流程管理,形成覆蓋指標、制度、運營、客服四大場景及金融通用知識的“4+1”體系,支撐智能問答、信貸風控、財務分析等十余類應用。
結語:大模型平權呼喚全新AI Infra
當下,大模型的平權正在加速,一場關于數據基礎設施的暗戰已然打響。企業需要清醒認識到:沒有AI-Ready的數據,就沒有真正的AI競爭力。
當行業集體從“模型狂熱”轉向“數據務實”,新一代基礎設施的較量,將決定誰是智能化時代的真正贏家。星環科技推出的AI-Ready Data Platform、Sophon LLMOps等平臺,為企業的數據就緒提供了有力抓手。
但這不是單純的技術采購,而是企業運營模式的重構。當數據就緒度成為新KPI,2025年或許將見證兩類企業的分野:用新一代AI Infra打破“數據詛咒”的領跑者,與困在模型幻影中的追趕者。
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