摘要:近日,異構大數據分析引擎公司「炎凰數據」宣布完成A1和A1+輪融資。
公司董事長何寧表示,本輪融資所募資金將主要用于推出產品的社區版本以及團隊拓展,加強社群運營以及商業落地。
本次融資距離炎凰數據完成上一輪融資不到一年時間。公司成立于2020年,專注異構數據處理,推出了異構數據即時分析平臺產品。根據公司介紹,數據可以被分為結構化、半結構化和非結構化數據三類,其中結構化數據常被存儲于傳統關系型數據庫中,是應用最廣泛的主流數據庫。但另一方面,半結構化和非結構化數據的處理需求也不可忽視。炎凰CEO葉曉路表示,當前在萬物互聯等新場景下產生的數據,非結構化占據了80%,而炎凰的突出能力也在于處理時序、文本型的非結構化以及半結構化數據。
從行業來看,炎凰CEO葉曉路表示,之前具備此類數據處理能力的公司是Splunk,另外業內也有開源產品ElasticSearch,但國內專注于此的公司只有炎凰一家。在具體實現方式上,炎凰產品的主要特點在于把傳統數據處理中的ETL過程轉換為ELT,和將寫時建模與讀時建模結合,打造混合建模的前沿行業方案。
通常來說,非結構化數據需要經過較為繁瑣的數據抽取、清洗、轉換和加載階段,也就是ETL過程,再進行使用。而炎凰省去了數據清洗,即一般來說最耗費時間和人力的步驟,把ETL過程變為ELT。這意味著,炎凰的計算引擎訪問的是未經過清洗的原始數據,降低了客戶在數據處理過程中的清洗成本。而在讓數據變得能被業務人員按需使用的建模過程中,炎凰提供更為靈活的讀時建模方式,也就是讓數據在業務人員讀取的過程中才進行建模,比寫時建模更加靈活。并且,在面對使用頻率較高的模型時,讀時建模也可以轉化為寫時建模進行固定。
在整體效果上,葉曉路舉例,業務人員在數據查詢場景中,可以通過不斷調整檢索,相對快速地查詢到自己想要的數據。這一過程相比傳統的清洗、提前建模會節省不少時間,也更契合數字化時代靈活多變的業務需求。其表示,炎凰的平臺根據接入數據量的不同,基本能以亞秒級的響應時間完成需求。
從技術角度總結,這一平臺以讀時建模和ELT為核心,融合了寫時建模的能力,提供了處理、分析和展示異構大數據的能力,又避免了繁瑣的ETL。其中,從ETL轉換為ELT,基本達成數據免清洗的效果。讀時建模和寫時建模相比,由于前者不采取先寫入數據,再讀取、分析的固定路徑,所以可以更靈活、高效地完成建模過程。
在商業化層面,葉曉路表示,當前炎凰數據的主要客戶分布在泛金融,IoT(如新能源車企)以及泛政府領域,各類數據敏感部門也是其正在探索的目標群體。整體來看,公司從去年9月開始商業化進程,目前已經積累了包括平安、眾安、國家電網、知識星球等10余家行業頭部客戶。
商業模式方面,為適應各個規模企業,公司制定了幾大套餐功能組合,分別為社區版、專業版、以及SaaS版。收費層面,炎凰數據按使用計量付費,可根據日增數據量或者vCPU數量等方式進行靈活收費,更加貼合不同用戶的需求。
對于此次融資的用途,葉曉路表示一是用于支持社區版產品的推出,二是用于團隊拓展;今年炎凰數據最大的戰略是推出產品的社區免費版,即輕量級版本的產品,用戶可以通過社區版使用產品所有的核心功能。目前,社區版已處于內測環節。待社區版推出后,公司會建立一個以數據分析師、數據科學家,以及IT技術人員為主體的社群。維護和運營社群也是本輪融資的一個重要用途。
最后在團隊上,炎凰數據的核心創始團隊均來源于全球大數據分析引擎企業Splunk。董事長何寧是原Splunk全球VP和上海研發中心總經理;CEO葉曉路則是原Splunk上海研發中心的副總經理;CTO王國棟和首席架構師倪躍均是原Splunk中國研發中心產品架構師。本輪融資之后,炎凰數據也將持續進行人才梯隊建設,以期滿足更多客戶的異構數據處理需求。
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