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深扒:一家神秘的国产数据库公司

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国内,有一家神秘的数据库公司,让我有点惊呆了。



都有哪些“瓜”呢?我给大家捋捋↓

它家的时序数据库产品在国内金融领域,尤其是量化和高频交易市场,处于近乎垄断地位。

专干行情、因子投研、中高频回测,交易信号计算、风控这类极限场景。



为啥,因为客户们没得选!

别家时序数据库面对这类大活儿,基本都扛不住。



在国际权威数据库排名机构DB-Engines上,它家的时序数据库排名全球第五、中国第一。



它提供的不只是一款时序数据库,更是一套实时计算平台,可以同时支持复杂计算流处理批处理



作为计算平台,其库内计算能力极强,内置完整编程语言和大量函数。

很多分析不用搬到Python、Spark、Flink里,直接在库内本地就干了。



别的时序数据库往往重吞吐、轻事务,但它却支持ACID强一致分布式事务



刚刚,就在5月底,他们通过了国家「安全可靠数据库」测评,安全可靠等级Ⅰ级,成为唯二入榜的时序数据库产品。



好了,我们数数这家数据库公司身上的标签↓

金融高频交易市场蓝波万、DB-Engines国产时序数据库第一、实时计算平台、流批一体、ACID强一致、分布式事务、安全可靠Ⅰ级…



你猜到了吗?

它就是DolphinDB,国内乃至全球时序数据库领域的顶尖品牌,在金融、电力、能源、智能制造、物联网、公共事业、科研、政务等场景,都相当能打。



DolphinDB是那种典型的「圈外查无此人,圈内如雷贯耳」的公司。

吃瓜群众几乎没听过,普通 IT 人觉得似曾相识,但在专业数据库圈,尤其是金融科技、电力、制造、物联网领域,它就是很多用户的「心头爱」。



当然,他们也是友商绕不开、躲不过、还不得不研究的「眼中钉」,越是天花板级别时序数据库场景,DolphinDB越能脱颖而出、拔得头筹。



那么,DolphinDB究竟强在哪儿?

我给大家深扒一下技术亮点,或许大家能从中找到答案。

01、什么是时序数据库?

我们先来简单科普下DolphinDB的主战场——时序数据库,到底是什么?

简单说,时序数据库就是专门用来存「带时间戳的数据」,每条数据天然带时间,并且会持续不断产生。



比如,下面这些场景↓

✅ 服务器每秒的 CPU 使用率;
✅ 工厂传感器每毫秒的温度、压力、震动;
✅ 股票每一笔成交价、盘口变化;
✅ 电动车每秒上传的电池、电机、位置数据;
✅ 智能电表每分钟的用电量;
✅ 网站每秒的访问量、延迟、错误率。



这类数据写入量极大,百万台设备每秒多个指标,就是每秒百万千万条,数据通常只追加,很少修改。

而且,查询方式很特殊:按时间范围查、按时间窗口聚合、按时间顺序分析趋势。

还有个特点,数据量大且冷热分明,需要数据库天然支持冷热分层、自动压缩等能力。



总之,时序数据库,就是专门为海量、连续、带时间戳的数据而生的数据库。

它比传统关系型数据库更适合高频写入、时间范围查询、趋势分析、实时监控,并支持大规模历史数据压缩。



02、DolphinDB有何与众不同?

DolphinDB,正是这条赛道上的佼佼者。

但DolphinDB干的远不止如此,它不是简简单单的时序数据库,而是一款基于高性能时序数据库、支持复杂分析与流式处理的实时计算平台



既然是「平台」,那架构就不一般。

拆给大家看看,这功能模块比纯粹的数据库可丰富多了。



从上面的架构图,可以看出来,DolphinDB基于原生的分布式设计

横向扩展方便,轻松应对业务高峰可以快速加节点、扩容量、扛并发。



更关键的是,DolphinDB不只是分布式架构,它还支持分布式事务,确保跨节点写入的强一致性。

即便数据规模达到千亿级,查询依然精准可靠。



DolphinDB支持多模态,时序、矢量、关系型数据可以统一存储,并内置多种存储引擎,如TSDB、OLAP、In-Memory OLTP等。

对用户来说,不需要为了不同业务再拼接多套数据库,也不用频繁跨系统搬数据,在一个平台里完成存储、查询和计算,大幅降低架构复杂度。



我们来看个真实案例,方便更好地理解分布式、强一致和多模态的价值↓

某水电集团,下辖六座国家级大型水电站,管理设备测点数量高达百万级,每天实时数据量是TB级的。

这种规模的数据量、设备量,想要保证存查性能、响应时效、分析能力,必须要分布式架构。



而DolphinDB应对这种场景就很从容,在六大水电站边缘侧部署轻量级DolphinDB节点,秒级实时计算。

云端搭建多模态存储引擎,统一管理时序数据、点位信息、机组运行数据,存储层采用分布式分区存储,万亿级数据轻松拿捏。



这个方案,把DolphinDB的架构优势展现到了极致,高效云边协同,毫秒级实时计算,多模态数据融合分析,筑起工业互联网平台的“存算析”底座。



这还不算完,DolphinDB还有更多本事↓

DolphinDB内置了自研编程语言:SQL、命令式、函数式、向量化等,支持多范式开发。

开发者可根据业务逻辑选择最顺手的表达方式,在同一平台完成查询、计算和分析,减少工具切换,提升开发效率。



不止如此,还有2000+函数库,覆盖时间序列分析、统计建模、机器学习等多个领域,这些经过优化的函数,让用户直接用就完了。



DolphinDB支持流批一体,批计算代码可直接复用于实时流计算,避免重复开发。

内置10多种流计算引擎,可灵活组合复杂实时逻辑,让实时指标、实时风控、实时监控开发更简单。



除此之外,DolphinDB把AI分析能力做进了底座,支持AI Agent、RAG、机器学习训练与推理,并可借助GPU进行异构加速。

同时提供覆盖数据、元数据、流数据和客户端的高可用机制,保障业务连续性。



03、DolphinDB如何赋能各行各业?

接下来,我们再挑几个实战案例,看看DolphinDB在电力、高端制造等工业场景,是如何大显身手的↓

①电力交易数据底座

目前,电力交易市场发展迅猛,随着新能源全面入市、现货交易价格高频波动,让电力交易从小时级决策变成分钟级博弈。

以某省级电力交易中心为例,出清、校核、结算涉及多源异构数据,传统架构需要跨系统反复搬运数据,效率低、易出错、数据打架。



DolphinDB为电力交易打造了统一的数据底座,稳稳接住全流程的海量异构数据,并依托分布式事务机制保证数据强一致性。

再通过内置高性能计算引擎,支持曲线拟合、价差分析、风险评估等复杂计算。

更关键的是,DolphinDB将金融行业中成熟的套利对冲、量价因子、风险平价等算法引入电力交易场景,让电力市场从经验驱动走向量化决策。



②助力核反应堆实时监控

这个场景够硬核吧?

国内某核动力研究设计院上线了一套自研控制室人机界面设计组态平台,用于保障核反应堆安全有序运行。



面对测点数量激增和数据采集频率提升,原有MySQL架构已无法满足海量数据实时写入、查询分析和异常监测需求。

经过多轮测试比对,DolphinDB脱颖而出,被选为替代方案。



在实际替换中,DolphinDB快速完成高可用集群部署,轻松突破原来MySQL方案的架构瓶颈,实现百亿行表毫秒级查询、1万测点百毫秒内写入。

同时,DolphinDB强大脚本语言、SQL支持和内置函数库,为海量历史数据分析和建模提供了高效工具,助力工艺优化与设备维护。



③为制造业重构工业数据底座

某头部钢铁集团打造带式焙烧机数字孪生工厂,产线部署10万+传感器点位,秒级采集温度、压力、设备状态等多维数据。

日均数据量高达86.4亿条,全年突破3万亿条,这是典型的工业级实时数据洪峰。



以前,该集团原来的数据底座由施耐德提供,采用分层技术架构,数据库为SQL Server+InfluxDB,存查效率低,实时计算时延高,数据孤岛问题突出,运维成本居高不下。

解决这类问题,恰恰是DolphinDB的强项。



依托多模存储引擎、实时计算框架和丰富函数库,DolphinDB为该钢铁集团构建了一体化数据底座,并完成国产化替代

这个底座,既能支撑万亿级数据高效存储与快速查询,又能实现毫秒级实时滤波、复位计算和敏捷EDA分析。

自此,数据采集、计算、分析到应用的全链路彻底打通了。







好啦,DolphinDB这家神秘又牛掰的数据库公司,就给大家揭秘到这里吧。

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