Lleva fácilmente la búsqueda por similitud impulsada por IA a tus datos empresariales sin necesidad de gestionar e integrar múltiples bases de datos ni comprometer la funcionalidad, seguridad y consistencia. AI Vector Search permite buscar datos estructurados y no estructurados por semántica o significado, así como por valores, habilitando aplicaciones de búsqueda impulsadas por IA altamente sofisticadas. Las capacidades nativas de AI Vector Search también pueden ayudar a los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) a proporcionar resultados más precisos y contextualmente relevantes para casos de uso empresarial mediante retrieval-augmented generation (RAG) sobre los datos de tu negocio.
Mira la presentación en Oracle CloudWorld a cargo de Juan Loaiza, vicepresidente ejecutivo, para obtener más información sobre esta infraestructura AppDev innovadora y centrada en la IA.
Combina fácilmente la búsqueda de similitudes con tipos de datos relacionales, de texto, JSON, espaciales y de gráficos para mejorar tus aplicaciones: todo en una sola base de datos. Lleva la IA a tus datos—no muevas tus datos para la IA.
Habilita la búsqueda en lenguaje natural en tus datos privados de negocio utilizando RAG para guiar mejor el LLM de tu elección y evitar alucinaciones.
Usa tus herramientas de desarrollo favoritas, frameworks de IA, modelos de IA y lenguajes de programación para construir aplicaciones de IA a tu manera.
Crea aplicaciones de IA fundamentales con facilidad. Aprovecha las capacidades de resistencia industrial para lograr escalabilidad, rendimiento, alta disponibilidad y seguridad.
Las capacidades de Oracle AI Vector Search incluyen carga, transformación, fragmentación, incrustación, búsqueda por similitud y RAG con LLM, disponibles de forma nativa o a través de API dentro de la base de datos.
¿Listo para mejorar tu experiencia de desarrollo de aplicaciones? Aprovecha las últimas capacidades de AI Vector Search con Oracle Database 23ai.
La innovadora infraestructura de desarrollo de aplicaciones centrada en IA de Oracle, GenDev, presentada en CloudWorld 2024, acelera los beneficios de la IA y mitiga sus riesgos.
Descubre cómo AI Vector Search en Oracle Database 23ai combina búsqueda semántica en datos no estructurados con búsqueda relacional en datos empresariales tradicionales, proporcionando resultados más rápidos, relevantes y seguros.
“Nos alegra ver que AI Vector Search se haya agregado a Oracle Database. Es genial que podamos ejecutar AI Vector Search en la misma Oracle Database que nuestras demás cargas de trabajo, lo que nos permite proporcionar una solución fiable y segura".
Usa el nuevo tipo de datos VECTOR para almacenar vectores directamente en las tablas en Oracle Database 23ai. Admite vectores con diferentes dimensiones y formatos para adaptarse a cualquier modelo de incrustación de vectores de tu elección y simplificar el desarrollo y despliegue de aplicaciones.
Importa modelos de incrustación de código abierto utilizando el framework ONNX y empléalos para generar vectores de tus datos. Alternativamente, usa API de la base de datos para generar vectores a partir de tu proveedor de modelos de incrustación preferido o importa vectores directamente en la base de datos.
Acelera las búsquedas de similitud con índices de búsqueda aproximada altamente precisos (índices vectoriales), como el índice de gráfico en memoria para máximo rendimiento y los índices de partición de vecinos para grandes volúmenes de datos.
Utiliza SQL simple e intuitivo para realizar búsquedas de similitud en vectores y combinar libremente vectores con datos relacionales, de texto, JSON y otros tipos de datos dentro de la misma consulta.
Toma el control total de la precisión de búsqueda que requiere tu aplicación especificando la precisión objetivo como un porcentaje simple. Define la precisión predeterminada al crear un índice y anula esta configuración en las consultas de búsqueda si es necesario.
Acelera la creación y búsqueda de índices vectoriales con optimizaciones de Exadata System Software 24ai. Obtén el elevado nivel de rendimiento, escalabilidad y disponibilidad que Exadata proporciona a las bases de datos empresariales.
La búsqueda de similitudes se centra en la búsqueda de datos relacionados en función de su significado semántico. Los datos no estructurados son difíciles de buscar directamente, por lo que la búsqueda de similitudes va más allá de las búsquedas simples de palabras clave considerando los datos subyacentes de texto, imagen, audio o video en lugar de buscar únicamente las etiquetas aplicadas de forma manual.
La necesidad de identificar una coincidencia de datos similares en grandes conjuntos de datos está presente en muchos sectores. Entre los ejemplos de búsqueda de similitudes se incluyen los siguientes:
RAG utiliza los resultados de la búsqueda de similitudes para mejorar la precisión y la relevancia contextual de las respuestas de modelos grandes de lenguaje a las preguntas sobre datos de negocio. RAG ayuda a identificar datos privados contextualmente relevantes en los que el LLM puede no haber sido entrenado y, a continuación, los utiliza para mejorar los prompts de usuarios para que los LLM puedan responder con mayor precisión.
El deseo de obtener respuestas de mayor calidad de los LLM es universal, y afecta a múltiples sectores. A continuación incluimos algunos ejemplos de uso de RAG para mejorar la precisión:
RAG ayuda a las organizaciones a proporcionar respuestas personalizadas a las preguntas empresariales sin el alto costo de volver a entrenar o ajustar los LLM.
En Oracle CloudWorld 2024, estamos demostrando dos capacidades aceleradas por GPU para Oracle Database que utilizan GPU NVIDIA para acelerar la funcionalidad de AI Vector Search en Oracle Database 23ai. La primera capacidad es la creación acelerada por GPU de incrustaciones de vectores de una variedad de conjuntos de datos de entrada, como texto, imágenes y videos. La segunda es una prueba de concepto en etapa inicial que ilustra cómo se pueden utilizar las GPU para acelerar la creación y el mantenimiento de índices vectoriales en Oracle Database.
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Con AI Vector Search en Oracle Database 23ai, las organizaciones pueden combinar la búsqueda semántica de sus datos empresariales con consultas relacionales dentro de la misma base de datos.
Los principales analistas del sector comparten cómo AI Vector Search puede ayudar a las organizaciones de todo el mundo a utilizar los datos empresariales con GenAI para mejorar las experiencias de los clientes y la productividad de los empleados.
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