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Geospock如何增压地理空间分析

2021-09-18 14:43:46 [来源]:

使用传统数据库的物联网(IOT)设备存储和分析来自互联网的地理空间数据可能是繁琐且昂贵的,分析应用程序经常受到高延迟和响应时间慢的困扰。

这是Geospocock的创始人试图用Geospock DB解决的问题,该数据库优化了用于高性能查询和实际用例的数据融合。该公司于2013年由Steve Marsh成立,而他正在追求剑桥大学的计算机科学博士学位。

当时,他正在建立一个超级计算机,使用生物启发,大规模平行的架构模仿人类大脑 - 一种仍然驱动Geospock DB的设计的概念。

在接受采访时对计算机进行,该公司的数据科学负责人Felix Sanchez-Garcia表示,Geospock DB旨在优化与设备或物品在任何时间点相关的地理空间查询。

例如,组织可能具有全局地理空间数据库,但仅感兴趣地分析城市内的一个小区域。他说,使用Geospock DB,可以仅使用SQL(结构化查询语言)运行和优化该查询,而无需通过PBRABYTES数据,使过程更有效。

根据Sanchez-Garcia的说法,Geospock DB以几种方式与传统数据库不同。首先,通过将存储从计算中分离,查询可以更有效,尤其是查询大型数据集时。然而,他指出,由于Google的BigQuery数据仓库具有类似的属性,这不是Geospock的独有。

另一个差异是索引。Sanchez-Garcia表示,虽然传统的地理空间数据库只能索引“相当小的数据集”,但Geospock DB可以在Terabytes和Petabytes范围内进行大量更大的数据集。

作为基于云的数据库,Geospock数据库通常部署在客户自己的亚马逊Web服务(AWS)云环境中,尽管该公司正在寻找将次要计算到IoT设备所在的网络边缘的方法。

关于可能受益于Geospock DB的应用程序类型,Sanchez-Garcia引用了汽车行业的IOT应用,这些应用程序具有大量数据。

“分析所有数据都非常麻烦,昂贵,因为它需要数据科学家与非常专业的工具进行交互,”他说。“这不是你可以用自助仪表板生产的东西。”

此外,Sanchez-Garcia表示,城市规划人员可以在几秒钟内使用Geospock DB来查询流量条件,而零售商可以在决定在给定位置打开商店之前使用它来确定脚步。

为了展示智能城市规划中的潜在用例,Geospococococococop还开发了一种基于新加坡车辆数据集的合成数据集,成功应用于使用案例(如拥塞定价和流量分析)的数据库。

Sanchez-Garcia拒绝透露Geospock是否正在与新加坡的特定政府机构合作,并指出该公司一直在关注创新热点,以便在世界其他地区测试其技术。

向前迈进,Sanchez-Garcia说Geospocock正在寻找通过其他公共云提供商提供的Geospock DB,以及集装店产品,使其是云可靠,可以部署在内部内部环境中。

2020年10月,Geospocock在额外资金中提高了540万美元,将其全额资金达到约3200万美元。最新的融资赛是Bynchain,全球数字分类账研究和技术公司和Cambridge Innovation Capital。

其他Geospock投资者包括NTT Docomo Ventures,全球大脑,Parkwalk,KDDI创新基金,31个企业和熔融。

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