DB-Engines2022:时序数据库大热,DolphinDB荣登榜单第9

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2022-03-29 10:18:13

DB-Engines最新发布的2022年3月时序数据库排名榜单中,国产时序数据库DolphinDB继2月荣登该榜单前10后,又前进至第9名,也是目前唯一排名前10的国产时序数据库。自2019年参与DB-Engines排名以来,DolphinDB凭借广大用户的支持与产品优异的性能,排名一路飙升。

 近几年,时序数据库(time-series database)一直是数据库的热点。在DB-Engines最近24个月的流行度报告中,时序数据库力压其他类别的数据库,是增长趋势最快的数据库类别。尽管与关系型数据库相比,时序数据库还很年轻,但关于海量时序数据的新的解决方案、项目和基础工具正在蓬勃发展。

时序数据无处不在

如今时序数据的应用场景十分广泛,许多类型的数据都是时间序列数据:

l 金融市场交易

l 传感器测量(水冷、高温、地震...)

l 服务器监控(CPU、内存、磁盘...)

l 资源消耗(能源、电力...)

l 人体健康(心率、血氧浓度...)

l 网络访问

通过保留数据固有的时间序列性质,我们可以记录下事物是如何随时间变化的事实,正因如此,这一反应真实的客观属性使得时序数据在特定的场景中充满了商业价值:通过分析时序数据,决策者可以了解到生产和业务中的细微变化,从而对资源优化、跟踪、预测、商业智能等方面进行优化。

当然,想要记录并分析时序数据也带来一个明显的问题: 由于时序数据产生的速度非常快,且规模庞大,如何以一种高性能的方式记录、查询和分析如此大规模的数据,成为了一个难题。时序数据库(time-series database)应运而生。

 

掌握过去、了解现在和预测未来

在时序数据库成为热点之前,时序数据通常使用MySQL或PostgreSQL等关系数据库进行处理。但自2010年以来,随着互联网和通信技术的发展,网络中产生的时间序列数据量有了爆炸式的增长,传统的数据库已经无法处理这种万亿级的海量数据。不仅如此,现代业务对数据价值挖掘的需求已不仅仅停留在简单计算和绘制图表的层面上,而是需要更多精细、复杂的计算分析。以对数据价值嗅觉最敏感的金融领域为例,早在20年前,华尔街就已经开始使用时序数据库对股票交易数据进行实时的计算分析。

高压缩比,高写入吞吐量,以及高速的时间序列查询,是时序数据库相比于关系数据库在处理海量时序数据方面的最基本的能力和优势。DolphinDB支持每秒百万级以上(随集群规模增大而增大)的数据写入,万亿级数据毫秒级查询以及秒级的计算响应。

真正让DolphinDB脱颖而出的,是DolphinDB强大的实时数据处理能力和历史数据分析能力。DolphinDB内置了高效的流数据系统和1000+计算函数。在同一个系统内实现了海量历史数据和实时流数据的便捷存储、查询、分析仿真和可视化。同时流批一体的产品设计,让用户可以在极短时间内将研发成果部署到生产环境,极大提高工作效率,提升企业的竞争优势。

DolphinDB的付费客户遍及中国大陆及港台地区、欧洲、美国、澳大利亚等地,客户领域包括金融、能源、智能制造、电信、化工、水务、营销分析、智慧城市等。DolphinDB让企业从海量数据中高效发掘数据尤其是实时数据的价值,以实时反控业务系统,助力企业和用户实时商业决策,真正做到掌握过去、了解现在和预测未来。

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CSDN-Ada助手 2023-01-13
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内容概要:本文针对多渗透率电动汽车接入对配电网造成的影响,系统性地研究了其承载能力的评估方法,提出了一套融合多类型分布式能源的综合性评估体系。研究首先建立了包含配电网、电动汽车、分布式光伏及静止无功补偿装置(SVC)的协同运行基础模型,并据此构建了涵盖一次设备安全、负荷平稳性、电能质量与系统效率四个维度的多维评价指标体系。为实现客观、全面的量化评估,采用基于熵权法的客观赋权与模糊综合评价相结合的双层评分模型,有效避免了主观赋权的偏差,增强了评估结果的科学性与可信度。通过典型算例仿真,系统分析了不同电动汽车渗透率水平下各指标的演变规律,并开展了指标灵敏度分析,验证了所提评估模型的有效性、合理性和鲁棒性。; 适合人群:具备电力系统、电气工程及其自动化等相关专业背景,熟悉Matlab编程与电力系统仿真工具,从事新能源并网、智能配电网规划、电动汽车充放电管理等领域研究的研究生、高校科研人员及电网公司、设计院的工程技术人员。; 使用场景及目标:① 用于定量评估城市或区域配电网在不同电动汽车发展规模下的接纳能力与安全裕度;② 为电网规划部门制定充电基础设施布局、配电网升级改造方案提供决策依据;③ 支持研究高比例可再生能源与电动汽车耦合对电网稳定性的影响,优化负荷管理与无功补偿策略。; 阅读建议:建议读者结合文中的Matlab代码,动手复现算例仿真过程,深入理解熵权法计算权重与模糊综合评价的实现逻辑,并尝试调整电动汽车渗透率、光伏出力等关键参数,观察评价结果的变化趋势,从而深刻掌握模型的内在机理与应用方法。
内容概要:本文系统研究了分布式光伏储能系统的优化配置方法,重点聚焦于多渗透率电动汽车接入背景下配电网承载能力的评估问题。研究构建了涵盖配电网基础架构、电动汽车充放电行为、分布式光伏出力特性及无功补偿设备运行的协同仿真模型,并建立了集成设备安全、负荷特性、电能质量和系统效率的多维评价指标体系。创新性地提出基于熵权法与模糊综合评价相结合的双层评分模型,实现对承载能力的客观赋权与科学量化评估。通过Matlab平台进行算例仿真,分析不同电动汽车渗透率下的系统运行特性,开展关键指标的灵敏度分析,验证了方法的有效性与鲁棒性,为高比例新能源与电动汽车融合发展的配电网规划、优化调度及储能配置提供了理论支撑与技术工具。; 适合人群:电力系统、新能源、智能电网、综合能源系统及相关领域的科研人员、高校研究生以及从事电网规划与运行的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于研究高比例分布式光伏与规模化电动汽车接入对配电网运行特性的综合影响;②为配电网承载能力的科学评估、储能系统的优化配置及电网升级改造提供决策支持;③支持相关领域课题研究、学术论文复现、毕业设计及工程项目方案论证。; 阅读建议:建议结合提供的Matlab代码进行仿真复现,深入理解熵权法计算指标权重与模糊综合评价的实现细节,通过调整电动汽车渗透率、光伏出力水平等关键参数进行多场景对比和敏感性分析,以全面掌握系统运行规律与评估模型的内在逻辑。
内容概要:本文针对传统三电平并网逆变器在谐波抑制、电网不平衡适应性及动态响应方面的不足,提出了一种基于有源中点箝位(ANPC)三电平拓扑的高性能并网控制体系。该体系融合双极性倍频脉宽调制(DPWMA)、正负序分离锁相控制与电网电压前馈控制三大核心技术,构建了“精准同步-扰动补偿-优质调制”的一体化控制架构。ANPC拓扑通过有源箝位器件实现开关损耗均衡与中点电位主动调控,显著提升系统效率与稳定性;DPWMA调制在不增加器件开关频率的前提下,使输出等效开关频率翻倍,有效降低低次谐波含量,提升波形质量;正负序分离锁相技术可精准提取电网正序分量,抑制负序扰动对锁相精度的影响,保障不平衡电网下的稳定并网;电网电压前馈控制则打破传统反馈控制的滞后局限,实现对电网扰动的快速预补偿,大幅提升系统动态响应能力与抗扰性能。通过多工况仿真验证,该复合控制策略在稳态运行、电网不平衡及动态扰动等场景下均展现出优异的电能质量、锁相精度与运行稳定性,适用于新能源发电、工业大功率变流等对并网性能要求严苛的应用场合。; 适合人群:电力电子、新能源并网、自动控制及相关领域的科研人员与工程技术人员,以及具备一定电力系统分析与控制理论基础的研究生或高年级本科生。; 使用场景及目标:①研究高电能质量、高可靠性的三电平并网逆变器设计与控制方法;②解决电网电压不平衡、畸变等非理想工况下的并网稳定性问题;③提升大功率逆变系统的动态响应速度与抗干扰能力,推动高性能逆变技术在光伏、风电、储能等新能源系统中的应用。; 阅读建议:建议结合提供的Simulink仿真模型进行实践验证,重点掌握DPWMA调制的实现逻辑、正负序分离锁相算法的设计原理以及前馈-反馈复合控制结构的搭建方法,深入理解各模块间的协同工作机制,并通过对比不同工况下的仿真结果,全面评估控制策略的有效性与鲁棒性。

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