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Aloudata:引领数据编织新潮流,加速企业数智化转型

   时间:2025-03-31 04:02:12 来源:ITBEAR编辑:快讯团队 发表评论无障碍通道

在数据仓库体系发展的二三十年间,企业数据管理架构逐渐面临严峻挑战。数据孤岛现象普遍,多源异构数据导致治理困难,而数据搬运和开发成本高昂。为了应对这些问题,企业曾寄望于数据中台,但这一方案却带来了更多挑战,如数据建模与任务运维的人力需求激增,使得数据中台变成了企业的成本中心。

近年来,一个名为“数据编织”的新概念逐渐进入人们的视野。它将企业内部散落的数据编织成一张虚拟的数据网,仅在需要时才触发任务,实现了数据的“柔性制造”。Gartner在其发布的《2024年中国数据、分析和人工智能技术成熟度曲线》中,将数据编织视为一种前瞻性的技术理念,并预测其在未来2到5年内将广泛应用。根据2022年全球行业分析师报告,全球数据编织市场预计将从2020年的11亿美元增长到2026年的37亿美元,市场需求强劲。

在这样的背景下,成立于2021年的Aloudata作为国内将数据编织落地的先行者,正在稳步前行。公司创始人兼CEO周卫林,在离开蚂蚁金服后,与几位联合创始人共同创立了这家企业。周卫林在阿里巴巴和蚂蚁金服的工作经历,让他深刻意识到数据工程变革的急迫性。在蚂蚁金服工作期间,他见证了数据量的爆炸式增长,以及数据治理的复杂性。

Aloudata的CMO刘靓指出,数据中台存在诸多弊端,如存算成本高、数据资产冗余、数据工程师能力要求高等。更重要的是,数据中台并未能从根本上解决大量数据分析带来的数据管理问题。而数据编织则提供了一种新的解决方案,通过动态虚拟集成数据,实现ETL自动化,降低了数据管理的复杂性。

周卫林和刘靓带领团队,在成立后不久就与招商银行签约,开始打磨产品。他们规划了清晰的商业化三步走战略:先与头部客户合作,打磨出最小可用的技术产品,完成PMF验证后,再进行市场化推广。经过两三年的努力,Aloudata在2023年底发布了其三个商业化产品:国内首个逻辑数据平台Aloudata AIR、全球首个算子级血缘的主动元数据平台Aloudata BIG和自动化指标平台Aloudata CAN。

Aloudata AIR和Aloudata CAN是数据编织的落地产品。在Aloudata AIR上,数据逻辑集成无需物理搬运,只需连接获取元数据信息。用户可以在逻辑集成的基础上用SQL语言跨源开发逻辑视图,无需关心任务的编排和调度。而Aloudata CAN则实现了数据仓库汇总层和应用层的自动化,将业务语义和物理数据链路解耦,开放所有明细以供灵活分析。

Aloudata BIG则主要自动采集和解析元数据,精细刻画数据之间的点和线关系,实现数据治理场景的高度自动化。不同于传统血缘工具,Aloudata BIG能精细到某个具体字段算子级的加工逻辑。

然而,这套产品的诞生并非一帆风顺。起初,Aloudata团队希望直接从数据工程的智能化L5阶段做起,但技术难度和市场接受度都超出了预期。在经历了八九个月的尝试后,团队决定调整方向,增加人可以决策的部分,让客户更有安全感,从而推动商业化进程。

周卫林感慨,创业过程中最大的挑战之一是避免将大厂的做事习惯带入创业公司。创业公司需要找到更多有能力从0到1的人,补齐团队能力。在商业决策上,Aloudata也摸着石头过河,学会了在客户定制化需求和公司研发节奏之间做出取舍。

如今,Aloudata已经签约了二十几家客户,金融行业占比六七成。客户涵盖银行、证券、品牌零售、先进制造、医疗等多个行业,包括工商银行、民生银行、兴业银行、平安证券、华泰证券、麦当劳、lululemon、理想汽车等头部客户。周卫林表示,公司对商业化进展颇为满意,已经进入商业化收获期,预计2025年将逐步走向盈利,营收能再翻三倍以上。

未来,Aloudata计划结合大模型,发挥其语义理解能力和行动力,提高数据处理分析效率,真正实现数据工程智能化。站在大模型的肩膀上,Aloudata距离其数据工程领域“L5”的梦想将更近一步。

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