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數據虛擬化步入主流 ETL遭遇挑戰
2012-07-11   網絡

數據虛擬化是一種業務可行性技術,將不同的數據庫連接起來,使它們的業務運營與數據集成流程變得更加靈敏。

一般情況下,企業主要運用提取、轉換和加載(即ETL)工具等數據集成技術,從交易系統中獲取數據,將其移植于數據倉庫中以作BI和分析用途。然而,對于需要實時或接近實時決策制定的應用程序,從ETL數據倉庫中獲得關鍵業務信息的效率很高,看起來就像將駕駛著Alfa Romeo系列一Spider賽車的Lewis Hamilton送上國際汽車大獎賽。上世紀六十年代的招牌賽車看起來非常時髦,但有可能因為其速度跟不上時代發展,而失意于一級方程式賽車的賽場上。

ETL流程所面臨的另一項挑戰是企業日益構建的更多的數據源。比如,制藥業中就普遍存在著這樣的壓力。每年都有上億噸的藥物投入到研究開發中,企業爭先恐后地求新求變,以獲得更高的市場份額。數據就是制藥商的命脈,而且永遠都有分析不完的數據。

瑞士諾華制藥公司的信息工程咨詢師Fatma Oezdemir-Zaech解釋,她的IT團隊是研發部門的堅強后盾。研發部門有著難以計數的不同數據源,其中包括大量的醫藥出版商、商業數據源以及國際系統數據,需要依靠她們進行提取。“我們的團隊在ETL運用方面有著豐富的經驗技術,我們還有半自治化的方式來對數據進行處理,但涉及的數據源越多,所花費的時間也就越多。”

英國數據虛擬化公司Denodo的區域總監Gary Baverstock提到,傳統數據倉庫還沒有過時,只不過隨著日益增長的實時處理與業務靈敏性需求,企業越來越重視外部數據源的優化,IT高管們都在尋求更好的方式將數據傳送給業務用戶。

數據虛擬化使數據各得其所

此時,數據虛擬化出現了。它擁有一個可置于企業應用程序、數據倉庫、交易數據庫、門戶網站及其他數據源之上的提取層,能使企業在無需創建存儲信息備份的環境下,對來自不同系統中的數據進行整合。這樣一來就省去了從源系統中復制數據或移除數據的麻煩,減少了IT人員的工作量,也降低了數據出錯的幾率。

數據虛擬化還支持在源系統中交易數據更新的寫入,這也是擁護者們看中這項技術的優勢之一。正因為如此,數據虛擬化才會從數據聯合與企業信息集成(EII)技術中脫穎而出。后兩項為更早推出的類似技術,同樣為了簡化不同源陣列的數據分析流程。

美國Forrester研究所的分析師Brian Hopkins認為,盡管三種技術在性能方面都有相似之處,甚至有時被視為“換湯不換藥”,但是EII技術提供的是一種數據陣列與報表的只讀處理方法。

其實,早在十年前就有數據聯合了,其產生的用意本在于取代ETL工具和數據暫存區,不用再建立新的數據市場。可惜評論家認為數據聯合從一開始就帶有重大缺陷,它只能與巨型數據套件匹配,且其運行環境需要極為復雜的數據轉換。更有甚者,很多人都認為數據聯合與面向服務架構(SOA)的粘附性很強。

Baverstock說:“SOA提供的好處有很多,比如避免企業IT架構中的信息孤島。但隨著經濟走向的變化,企業更加注重快捷的成效,于是這些極度復雜的IT程序逐漸‘失寵’。”

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