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新的图形数据库功能避开了对 DBA 的需求

图形数据库专家 Neo4j 推出了图形分析工作区,作为完全托管的云服务。

根据 Carl 的说法,它被称为 AuraDS,直接针对希望使用 Neo4j 图形数据库及其机器学习库的功能的数据科学家,承诺将数据科学家从建立数据库的枯燥任务中解放出来,并扩大图形数据库的吸引力。 Olofson,IDC 研究副总裁。

Neo4j于 2020 年 4 月在一个环境中推出了原生图形分析工作区、图形数据库、可扩展图形算法、机器学习库和图形可视化。

那年晚些时候,它在其工具套件中添加了图形嵌入。

在最新版本中,数据科学工具包以完全托管的云服务形式提供,带有适用于数据科学家的 Python 本地客户端。

Neo4j 图形数据科学主管 Alicia Frame 告诉The Register: “数据科学家真的很喜欢 Python。与开发人员项目不同,没有多样性。每个人都在使用 Python。”

尽管它在技术上支持 Python,但 Neo4j 使用 Cypher(类似 SQL 的查询语言)作为主界面构建了它的数据科学工作区。

Frame 表示,虽然数据科学家喜欢图形功能,但他们真的很挣扎。“他们说:'你想让我学习一门新语言?我不懂你的司机。这很难。'

“我们了解到 Python 有多强大,以及几乎任何摩擦都会让新用户望而却步。”

除了对 Python 的本机支持外,Neo4j AuraDS 还包括在单个工作区中访问超过 65 种图算法以及图内 ML 模型,以减轻数据科学负担。

Frame 表示,Neo4j 已经在产品中内置了护栏,因此用户不会无意中破坏后端。“如果你现在尝试运行一个没有足够内存的算法,而不是让你这样做,你会收到一条消息,‘嘿,你正在尝试运行图形,它需要这么多内存'"

她说,用户可以选择终止进程、调整服务器实例的大小或自行承担风险。

图数据库适用于高维问题,因此在早期被应用于理解社交网络。金融风险管理和欺诈检测已成为其他流行的用例,而这一概念在化学、生物学和药物研究中越来越受欢迎。

“要考虑的最重要的事情是连接数据——根据定义,它是超高维的。在这些关系中编码了很多信息。

“所以,典型的数据科学工作流程:我有一个数据框;上帝保佑,我有一个电子表格;我有一个矩阵;而且我并不真正关心事物之间是如何相互联系的。我将每件事都视为独特的个体分散式。

“使用图表,您可以从一个表转到一个巨大的邻接矩阵,突然间我必须考虑每个数据点。它连接到哪些其他数据点?然后它连接到什么?所以你得到非常高维非常快,”Frame 说,他在加入科技行业之前曾在微生物学和遗传学领域使用图形数据库。

IDC 的 Olofson 表示,Neo4j 图形 DBMS 旨在处理复杂问题,并且主要以扩展方式实现,这意味着用户必须预测最苛刻的查询并扩展其系统以支持它。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20220415A03FRN00?refer=cp_1026
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