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BigLake

BigLake è un motore di archiviazione che fornisce un'interfaccia unificata per l'analisi e i motori AI per eseguire query su dati multiformato, multi-cloud e multimodali in modo sicuro, regolato da governance e con prestazioni elevate. Crea una lakehouse AI a copia singola progettata per ridurre la gestione e la necessità di un'infrastruttura dati personalizzata.

  • Archivia una singola copia di dati strutturati e non strutturati che coprono vari formati e cloud

  • Esegui query con sicurezza integrata utilizzando analisi e motori IA

  • Controllo dell'accesso granulare e governance multi-cloud sui dati distribuiti.

  • Esperienza completamente gestita con gestione automatica dei dati per la tua lakehouse in formato aperto

Vantaggi

Libertà di scelta

Sblocca l'analisi sui dati distribuiti indipendentemente da dove e come vengono archiviati, scegliendo i migliori strumenti di analisi, open source o cloud-native su una singola copia dei dati. 

Data lake sicuri e ad alte prestazioni

Controllo granulare degli accessi su motori open source come Apache Spark, Presto e Trino e formati aperti come Parquet. Query ad alte prestazioni sui data lake basati su BigQuery.

Governance e gestione unificate su larga scala

Integrazione con Dataplex, per la gestione su larga scala, che include l'organizzazione di dati logica, la gestione centralizzata di criteri e metadati, la gestione della qualità e del ciclo di vita e la coerenza tra dati distribuiti. 

Funzionalità principali

Funzionalità principali

Controlli di sicurezza granulari

BigLake elimina la necessità di concedere l'accesso a livello di file agli utenti finali. Applica i criteri di sicurezza a livello di tabella, riga e colonna alle tabelle dell'archivio oggetti in modo simile alle tabelle BigQuery esistenti.

Analisi multi-compute

Mantieni una singola copia di dati strutturati e non strutturati e rendila accessibile in modo uniforme su Google Cloud e sui motori open source, tra cui BigQuery, Vertex AI, Dataflow, Spark, Presto, Trino e Hive utilizzando i connettori BigLake. Gestisci centralmente i criteri di sicurezza in un unico posto e applicali in modo coerente ai motori di query tramite l'interfaccia API integrata nei connettori.

Governance multi-cloud

Scopri tutte le tabelle di BigLake, incluse quelle definite su Amazon S3, data lake Azure di seconda generazione in Data Catalog. Configura un controllo dell'accesso granulare e applicalo ai cloud durante le query con BigQuery Omni.

Creato per l'intelligenza artificiale (AI)

Le tabelle di oggetti consentono l'uso di dati multimodali per carichi di lavoro di AI regolati da governance. Crea facilmente casi d'uso di AI utilizzando BigQuery SQL e le relative integrazioni con Vertex AI. 

Formati aperti alla base

Supporta formati file e tabelle open, tra cui Parquet, Avro, ORC, CSV e JSON. L'API gestisce più motori di calcolo tramite Apache Arrow. Il formato tabella supporta in modo nativo Apache Iceberg, Delta e Hudi tramite manifest.

logo di bol.com
Come azienda di e-commerce in rapida espansione, abbiamo riscontrato una rapida crescita dei dati. BigLake ci permette di sfruttare il valore dei data lake consentendo il controllo dell'accesso alle nostre viste, fornendo al contempo un'interfaccia unificata ai nostri utenti e mantenendo bassi i costi di archiviazione dei dati. Questo a sua volta consente di analizzare più rapidamente i nostri set di dati da parte dei nostri utenti.

Documentazione

Documentazione

Google Cloud Basics

Introduzione a BigLake

Presenta i concetti di BigLake e scopri cosa può fare per semplificare la tua esperienza di analisi.
Quickstart

Introduzione a BigLake

Scopri come creare e gestire le tabelle BigLake, eseguire query su una tabella BigLake tramite BigQuery o altri motori open source utilizzando i connettori.

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Prezzi

Prezzi

I prezzi di BigLake si basano sull'esecuzione di query sulle tabelle BigLake, tra cui:

1. I prezzi di BigQuery si applicano alle query su tabelle BigLake definite su Google Cloud Storage. 

2. I prezzi di BigQuery Omni si applicano alle query su tabelle BigLake definite su Amazon S3 e Azure Data Lake Gen 2.

3. Query da motori open source che utilizzano i connettori BigLake: i connettori BigLake utilizzano l'API BigQuery Storage e vengono applicati i prezzi corrispondenti fatturati in byte letti e in uscita.

4. Si applicano costi aggiuntivi per l'accelerazione delle query utilizzando la memorizzazione nella cache dei metadati, le tabelle degli oggetti e BigLake Metastore.

Ad es.:* il primo TB di dati elaborati ogni mese con BigQuery è gratuito.

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