2025 年 3 月 26 日,濤思數據通過線上直播形式正式發布了其新一代時序數據分析 AI 智能體——TDgpt,并同步開源其核心代碼。這一創新功能作為 TDengine 3.3.6.0 的重要組成部分,標志著時序數據庫在原生集成 AI 能力方面邁出了關鍵一步。
TDgpt 是內嵌于 TDengine 中的時序數據分析 AI 智能體,具備時序數據預測、異常檢測、數據補全、分類等多項智能分析能力。它不僅能無縫對接主流時序模型、大語言模型、機器學習與傳統統計算法,還支持算法動態切換,實現了 AI 能力與數據庫查詢語句的深度融合——用戶無需編程經驗、無需理解底層算法,僅需一條 SQL 語句即可調用復雜的 AI 能力。且通過開放的 SDK,開發者能將自研 AI 算法或模型輕松集成到 TDgpt,真正實現“零門檻、零初期投入、零時間差”的智能分析體驗。
在發布會上,濤思數據創始人& CEO 陶建輝表示:“隨著 AI 技術的成熟,越來越多企業希望將智能分析引入業務,但落地成本依然很高,尤其是在時序數據場景。TDgpt 的目標,就是讓每一位用戶都能像寫 SQL 一樣簡單地使用 AI,讓 AI 真正成為數據庫的一部分。我們選擇開源核心代碼,希望聯合開發者一起把這項能力推向全行業。”
TDgpt 當前已支持多種主流時序基礎模型,包括 Salesforce 的 Uni2TS、Amazon 的 Chronos、Google 的 TimesFM、小紅書的 Time-MoE,以及濤思數據自研的 TDengine time series foundation model——TDtsfm。與標準大語言模型相比,這些模型針對工業級時序數據的結構與特點進行了優化,具備更高的預測準確率與成本效益。其中 TDtsfm 基于 Transformer 構建,結合濤思數據多年在時序場景中的積累,專注于為預測與異常檢測提供輕量、高效的模型能力。
零學習門檻,僅需一行 SQL
TDgpt 引入了兩個關鍵 SQL 函數:forecast() 和 anomaly_window(),可實現時序數據的預測與異常檢測。用戶只需在 SQL 語句中調用這兩個函數,并通過參數指定所需算法或大模型,即可完成模型的動態切換,無需修改應用程序邏輯。整個過程無需編程經驗,也不需要了解底層算法、大語言模型或時序模型的實現,真正實現了零門檻使用,讓 AI 能力觸手可及。
零初期投入,即刻享受 AI 紅利
在部署層面,TDgpt 提供即裝即用的執行代碼,用戶可在本地部署,也可通過注冊 TDengine 云服務快速體驗。同時,TDgpt 提供內置的通用模型,并支持與合作伙伴算法方案的無縫對接,使用戶可以根據自身業務場景靈活選擇最適配的模型方案,僅需 10 分鐘即可完成預測與檢測模型的部署上線。
零時間差,最新算法輕松集成
TDgpt 的另一個亮點在于其對算法開發者的友好開放。通過開放的 SDK,開發者可以將自研或開源的 AI 算法輕松集成至 TDgpt 中,實現零時間差接入。無論是引入新算法還是更換模型,應用系統無需做任何改動,極大降低研發成本。算法或模型開發者可專注于算法本身,無需關注數據工程等集成工作,讓研發更高效、部署更便捷。通過這種方式,TDgpt 將數據庫平臺與 AI 模型的演進解耦,既保障了系統的穩定性,又提升了算法創新的靈活性。
在發布會上,濤思數據還展示了三個典型演示場景:用電預測、發電預測和運維預測。任何人都可以免費下載這些場景的代碼,快速上手體驗 TDgpt 的能力,并根據自身業務需求靈活調整配置參數,輕松完成測試與驗證。
據介紹,TDgpt 的功能仍在不斷迭代。未來將于今年 7 月上線時序數據補全與分類功能,并持續集成更多優秀的時序開源算法模型。同時,濤思數據也在持續打磨自研時序基礎模型 TDtsfm,以構建具備更強泛化能力的時序分析框架。
?審核編輯 黃宇
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