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陳肅在 CCF 大數(shù)據(jù)學(xué)術(shù)會議分享:TDengine 如何用 AI-Ready 激活工業(yè)大數(shù)據(jù)

Xiaxin Li

2025-09-17 / ,

近日,第十三屆 CCF 大數(shù)據(jù)學(xué)術(shù)會議在天津成功舉行,吸引了近 700 位來自學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界的專家學(xué)者齊聚一堂,聚焦“數(shù)據(jù)要素筑基、數(shù)智融合創(chuàng)新”,共同探討數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的技術(shù)變革與產(chǎn)業(yè)機遇。

在這場國內(nèi)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的年度盛會上,濤思數(shù)據(jù)高級副總裁、解決方案中心總經(jīng)理陳肅受邀作專題演講,帶來了題為《如何打造 AI 驅(qū)動的物聯(lián)網(wǎng)工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺》的深度分享。

陳肅在 CCF 大數(shù)據(jù)學(xué)術(shù)會議分享:TDengine 如何用 AI-Ready 激活工業(yè)大數(shù)據(jù) - TDengine Database 時序數(shù)據(jù)庫

工業(yè)大數(shù)據(jù)的困局:存得下,卻用不快

陳肅開篇直指痛點:當(dāng)下工業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)采集早已不是問題,挑戰(zhàn)在于“用得起來”。多源異構(gòu)、語義缺失、質(zhì)量參差不齊,讓數(shù)據(jù)難以直接進(jìn)入 AI 算法,更難自動產(chǎn)出業(yè)務(wù)洞察。很多企業(yè)投入大量資源搭建數(shù)據(jù)平臺,最終卻只能停留在“能存”的階段,仍需依賴工程師手寫 SQL 才能得到?jīng)Q策所需的信息。

AI-Ready:讓 AI 真正讀懂工業(yè)數(shù)據(jù)

針對這些問題,陳肅提出 TDengine 打造“AI-Ready”的工業(yè)數(shù)據(jù)平臺思路——不是簡單在平臺里“嵌幾條 AI 算法”,而是要從數(shù)據(jù)建模、存儲、治理到分析能力全面重構(gòu),讓數(shù)據(jù)天然適配 AI,讓 AI 能夠直接“理解”業(yè)務(wù)上下文,從而實現(xiàn)“數(shù)據(jù)找人”的智能范式。

陳肅在 CCF 大數(shù)據(jù)學(xué)術(shù)會議分享:TDengine 如何用 AI-Ready 激活工業(yè)大數(shù)據(jù) - TDengine Database 時序數(shù)據(jù)庫

他強調(diào),TDengine 不僅僅是一個時序數(shù)據(jù)庫TSDB),還包括 IDMP(工業(yè)數(shù)據(jù)管理平臺),形成一個完整的 AI-Ready 平臺:

  • TSDB 提供高效的海量時序數(shù)據(jù)存儲和計算能力;
  • IDMP 作為智能數(shù)據(jù)運營層,為數(shù)據(jù)補齊語義、建立目錄和上下文,并提供開箱即用的 AI 分析能力。

支撐 AI-Ready 的五大創(chuàng)新

在演講中,陳肅結(jié)合 PPT 詳細(xì)解析了 TDengine 如何實現(xiàn) AI-Ready 的技術(shù)路徑?!耙粋€采集點一張表”的策略結(jié)合列式存儲,既保證高并發(fā)寫入,又提升壓縮率和查詢性能,讓存儲成本大幅下降?!俺壉怼眲t用統(tǒng)一模板管理同類采集點數(shù)據(jù),解決多維聚合和跨表關(guān)聯(lián)的痛點,讓“一個設(shè)備一張表”成為現(xiàn)實,查詢也更簡單。

在數(shù)據(jù)建模層,虛擬表技術(shù)把多個子表動態(tài)合并為一張表,實時反映原始數(shù)據(jù)變化,還能按需擴展列,避免復(fù)雜的 JOIN 和嵌套查詢。流式計算引擎把分析目標(biāo)直接轉(zhuǎn)化為流計算任務(wù),支持時間窗口、事件窗口、狀態(tài)窗口等多種觸發(fā)方式,讓實時分析真正落地。

最后,陳肅重點講解了“無問智推”的能力。借助 LLM 和 AI Agent,平臺能夠自動生成可視化面板、報表和實時分析任務(wù),并主動推送給業(yè)務(wù)人員。用戶甚至可以對推薦結(jié)果進(jìn)行“喜歡”或“不喜歡”的反饋,讓系統(tǒng)持續(xù)優(yōu)化推薦效果,從而實現(xiàn)真正的“數(shù)據(jù)找人”。

典型落地成果

陳肅還分享了 TDengine 在水務(wù)、新能源、鋼鐵等行業(yè)的應(yīng)用實踐:

  • 水務(wù):精準(zhǔn)曝氣控制降低能耗 15–25%,出水 COD/NH? 達(dá)標(biāo)率提升至 99%。
  • 新能源:發(fā)電量預(yù)測準(zhǔn)確率超過 90%,精準(zhǔn)定位異常點減少維護(hù)成本 20%。
  • 鋼鐵:實現(xiàn)毫秒級設(shè)備監(jiān)控和分鐘級質(zhì)量追溯,縮短問題定位時間。

如需了解實際應(yīng)用案例,進(jìn)入:http://www.fjzmyy.cn/tdengine-user-cases

他指出,AI-Ready 平臺的核心價值,不僅是讓企業(yè)更快發(fā)現(xiàn)問題,更是讓數(shù)據(jù)主動驅(qū)動業(yè)務(wù)優(yōu)化,推動工業(yè)數(shù)據(jù)從“人找數(shù)據(jù)”到“數(shù)據(jù)找人”的轉(zhuǎn)變。

結(jié)語

CCF 大數(shù)據(jù)學(xué)術(shù)會議是學(xué)術(shù)與產(chǎn)業(yè)交流的重要平臺。通過此次分享,濤思數(shù)據(jù)展示了 TDengine 在工業(yè)大數(shù)據(jù)和 AI 融合領(lǐng)域的技術(shù)探索和落地成果,也向研究者和企業(yè)傳遞了一個清晰信號:下一代工業(yè)數(shù)據(jù)平臺必須天然適配 AI,才能支撐新質(zhì)生產(chǎn)力的持續(xù)躍遷。