AI를 활용한 데이터 분석 처리는 티베로관계사에서 제공하는 다양한 빅데이터 솔루션, AI 솔루션과의 연계를 통해서 지원하게 됩니다. DBMS자체에서의 AI 및 분석 기술은 관리 및 모니터링 측면, DB 최적화 측면에서 차기 버전인 SuperTibero('24년)에서 제공/준비중입니다.
탈 Ora**에 대한 대안 DBMS로서 티베로를 많이들 찾고 계시며 최근 클라우드 전환시 티베로로의 전환이 많이 고려되고 있는듯합니다. 뿐만아니라 티베로의 성능과 안정성이 높아져 뿐만아니라 핵심업무DB를 전환하는데에도 그 수요가 증가되는 있습니다. 대표적인 사례로 현대자동차 ULA를 통한 DBMS전환사업, 차세대 지방세 구축 등이 대표적이며 우수한 기술지원과 비용절감이 대표적인 효과라 볼수 있습니다.
국산 DBMS 티베로는 외산DBMS를 대체가능한 가성비과 운영효율성을 동시에 만족시키는 제품입니다^^
티베로로 전환시에는 호환성에 대한 우려가 크실것으로 생각됩니다. 티베로는 오라클과 호환성이 매우 높으며, 수정에 대한 이슈를 최소화 할 수 있도록 호환성 검사를 통해 이슈를 먼저 파악해 수정내용을 확인해 대비할 수 있습니다. 또한 오픈 DBMS와 달리 TAC 등 고가용성과 관련한 다양한 기능을 지원하고 있습니다.
질문감사드립니다. DBMS관점에서 아무래도 보안상 위험이 있는 것은 사실입니다. 티베로는 DBMS 보안 측면에서 다양한 보안 메커니즘을 제공합니다. 접근제어에서 부터 네트워크 통신 보안, 암호화를 통한 데이터 보안 등 다양합니다. 특히 암호화에 있어서 국정원에서 권장하는 암호화 알고리즘인 ARIA, SEED 등을 제공하여 테이블 및 테이블 스페이즈 암호화에서 보안성을 높였습니다.
안녕하세요. 티맥스티베로입니다. TmaxTibero는 구루비, ProDBA와 협력하여 커뮤니티를 구성하고 있으며, 설치 및 각종 툴 사용법 경우에도 유튜브 동영상을 통하여 제공하고 있습니다. 이외에도 전담 교육 부서를 통하여 본사 교육장 운영 및 방문 교육을 지원하여 Tibero사용의 어려움을 해소시켜드리고 있습니다.
아하~ 유튜브^^ 답변감사합니다~
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이번 4세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서에서 추가된 가속기 중 인메모리 분석에 대한 가속기인 IAA 가 추가되었습니다. IAA를 통해 데이터베이스 및 분석 워크로드의 실행 속도 향상의 이점이 있습니다. DB 에 활용될 수 있는 다양한 가속기를 지원하고 있습니다. 아래 링크 참고 부탁드립니다. https://www.intel.co.kr/content/www/kr/ko/products/docs/accelerator-engines/overview.html
안녕하세요. 티맥스티베로입니다. 크게 Oracle과 비교하여 Tibero는 이유는 제품 우수성, TCO절감, 기술지원으로 말씀드릴 수 있습니다. 수많은 레퍼런스 확보를 위해 수행한 POC 및 BMT 과정을 통해 제품에 대한 고성능 및 안정성을 증명하였습니다. 보다 진보한 RDBMS의 아키텍처를 보유하고 있습니다. 무엇보다 비용 측면에서 신규 구축 비용 및 유지보수 비용이 상당히 저렴하기 때문에 Tibero가 상당한 강점을 가집니다.
안녕하세요 티맥스티베로 입니다. 티베로에서 제공하는 TPR 기능을 통해 리포트를 받아 데이터에 대한 통계치를 확인해 보실 수 있습니다. 추가적으로 서비스마다 API를 연결하여 사용하기 위한 JDBC, ODBC 등의 연결 방식을 지원하여 해당 방식을 통해 다양한 어플리케이션과 연동이 가능합니다. 해당 방식을 통해 데이터에 대한 통합관리가 가능할 듯 합니다. 자세한 내용은 영상하단의 발표자에게 문의하기 를 통해 메일로 문의남겨주시면 감사하겠습니다.
1) 프로세서 단의 성능 및 가용성 높인 측면 2) DBMS 측면에서 완벽한 Active Cluster 기술, 데이터 정합성 유지 방식등의 차별화가 그러합니다.
DB Link 및 CDC 등의 방식으로 다양한 이기종 DB에 접근할 수 있는 방안을 지원하고 있습니다. 그 외에도 JDBC, ODBC 등을 통해서도 접근이 가능합니다.
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다시보기 영상은 내일 오후에, 동일한 페이지에서 확인하실 수 있습니다 :)
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클라우드 환경의 장점을 최대한 활용하는 아키텍처가 효과적이고 탄탄한 아키텍처라고 생각됩니다. 데이터 양이 증가하고 사용자가 증가하더라도 중단 없이 플랫폼을 활용할 수 있고 가치 있는 결과물을 창출해 낼 수 있도록 구성하는 것이 중요하고 무엇보다 사용자 환경에 적합한 아키텍처를 구성하는 것이 중요할 것 같습니다.
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Bedrock 은 ChatGPT 에 대응하는 generative AI 이며, 향후 출시될 예정으로, 현재는 내부 테스트 중입니다. 정확한 설명은 차후에 드릴 수 있을 겁니다.
유다슬님~ 이 질문은 별도로 답변 드리겠습니다. :)
일반적으로는 계획 및 준비 - 데이터 전처리 - 분석 및 보델링 - 결과 분석 및 시각화 - 배포 및 모니터링 단계로 구성됩니다. 이 단계를 최소화 시키기 위해서는 자동화를 통해 데이터 수집, 전처리, 분석, 시각화, 배포 등의 작업을 자동화하여 반복적이고 시간 소모적인 작업을 최소화하거나 자동화된 프로세스와 워크플로우를 구축하여 효율성을 향상시킬 수 있으며, 데이터의 표준화를 통해서 일관성 유지 및 다양한 시스템과의 통합을 강화할 수 있습니다.
역시 데이터 표준화가 중요하군요....답변 감사합니다.