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2026/1/21 9:12:10 网站建设 项目流程

Oracle Database 26ai 通过将AI 向量搜索(AI Vector Search)深度集成到数据库引擎内核层,实现了真正的“原生”支持。与传统依赖外部向量数据库或插件的方式不同,Oracle 在其核心存储和查询执行架构中直接引入了向量数据类型、索引机制与相似性计算能力,使得向量数据可以像关系表一样被管理、查询和保护。

实现原理:

  1. 内置向量数据类型
    Oracle 26ai 引入了VECTOR数据类型,支持多种精度(如 FP32、BINARY)的嵌入向量存储,并可在标准 SQL 表中与其他字段(如 ID、文本、JSON)共存。

  2. 高性能向量索引(ANN Index)
    支持构建近似最近邻(Approximate Nearest Neighbor, ANN)索引,基于优化的 HNSW(Hierarchical Navigable Small World)算法,实现亚秒级大规模向量检索。该索引由数据库自动维护,具备事务一致性保障。

  3. 混合查询处理(Hybrid Search)
    可在单条 SQL 查询中融合向量相似性搜索与传统谓词过滤(如 WHERE category = ‘finance’ AND vector_distance < 0.7),无需跨系统拼接结果,显著提升准确性和效率。

  4. LLM 协同架构
    支持模型上下文协议(MCP),允许大语言模型直接调用数据库内的向量搜索功能,用于检索增强生成(RAG)场景,减少数据移动延迟。

  5. 安全与治理一体化
    向量数据继承 Oracle 成熟的安全体系,包括行级安全、数据加密、审计日志和角色权限控制,确保 AI 搜索符合企业合规要求。


性能优势体现的关键场景:

场景优势说明
智能文档检索企业可对合同、报告等非结构化文档进行语义搜索,例如:“找出去年与并购相关的所有高风险法律文件”,系统能理解“并购”“高风险”等概念并精准召回相关段落。
多媒体内容分析支持图像、音频、视频特征向量的存储与搜索,适用于版权识别、安防监控回溯、媒体资产管理等场景,响应速度比外置方案快 3–5 倍。
个性化推荐系统用户行为嵌入向量与商品向量在同一数据库中联合运算,实现实时个性化推荐,且支持动态过滤(如库存状态、用户权限)。
金融风控与反欺诈结合图谱数据与行为向量,在一笔交易发生时快速匹配历史异常模式,实现毫秒级风险判定。
企业知识问答(Enterprise Q&A)利用 RAG 架构,让 LLM 基于企业私有数据回答问题,向量搜索负责从数据库中提取最相关的上下文片段,准确性提升 40% 以上。

此外,由于向量搜索运行在 Oracle Exadata 或 OCI 上的自治基础设施中,具备自动调优、弹性扩展和高可用特性,适合关键任务型 AI 应用。

简而言之,Oracle Database 26ai 的原生向量搜索不仅提升了性能和安全性,更通过统一数据平台降低了 AI 架构的复杂性。

Oracle 发布新一代 AI 原生数据库 Oracle Database 26ai,标志着其在“AI for Data”战略下的重大技术跃进。该数据库将人工智能深度集成到数据管理的各个方面,涵盖从数据存储、处理到分析与应用开发的全链路流程。作为长期支持版本,Oracle Database 26ai 取代了之前的 23ai 版本,客户可通过简单的补丁更新完成升级,无需重新认证应用或进行复杂迁移。

这一新版本的核心亮点在于其原生 AI 能力,尤其是在向量搜索、自治数据湖仓、自然语言交互和企业级 AI 应用开发方面的突破性增强:

  • AI 向量搜索(AI Vector Search):内建于数据库引擎中,支持对文本、图像、音频、视频等非结构化数据进行高效相似性检索,并可与关系型数据、JSON、空间和知识图谱数据联合查询,实现混合语义搜索。

  • Autonomous AI Lakehouse:结合 Oracle Exadata 的高性能与 Apache Iceberg 开放表格式,在 OCI、AWS、Google Cloud 和 Azure 上均可部署,支持跨云环境与 Databricks、Snowflake 等平台互操作,使企业能以无服务器方式按需扩展 AI 分析能力。

  • 开放标准支持:全面兼容 ONNX 模型格式、模型上下文协议(MCP)、主流大语言模型(LLM)以及 Agentic AI 框架,赋予开发者灵活选择 AI 工具和技术栈的自由。

  • 企业应用开发增强

    • Data Annotations:通过为数据添加语义注释,帮助 AI 更准确理解业务含义,提升生成式 AI 应用的质量。
    • AI Private Agent Factory:提供无代码界面用于构建、部署和管理私有 AI agent,可在任意环境中以容器化形式运行。
    • 统一多模型架构:整合向量、关系、JSON 和图形数据模型,简化 AI 应用的数据访问逻辑,降低开发复杂度。

Juan Loaiza 强调,Oracle Database 26ai 的设计理念是“将 AI 带到数据所在之处”,避免数据移动带来的安全风险与性能损耗,同时确保数据库依然具备企业级的安全性、可靠性和事务一致性。

此外,此次更新免费提供了此前需额外授权的高级 AI 功能(如 AI Vector Search),并推出免费套餐,进一步降低企业采用 AI 数据库的门槛。

简而言之,Oracle Database 26ai 不只是一个数据库升级,而是一次范式转变——它将数据库从“被动存储”转变为“主动智能中枢”,成为企业 AI 架构的核心基础设施。

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