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研判2025!中國時(shí)序數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場數(shù)量、競爭格局及未來趨勢分析:受益于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備激增,時(shí)序數(shù)據(jù)庫發(fā)展迅速[圖]

內(nèi)容概要:時(shí)序數(shù)據(jù)庫是用于存儲和管理時(shí)間序列數(shù)據(jù)的專業(yè)化數(shù)據(jù)庫,也是用于優(yōu)化攝取、處理和存儲時(shí)間戳數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫。隨著物聯(lián)網(wǎng)和云平臺的出現(xiàn),時(shí)序數(shù)據(jù)的規(guī)模開始以前所未有的方式呈指數(shù)級增長。以海量傳感器為依托的智能硬件、智能制造、智慧城市、智慧醫(yī)療等得到了飛速地發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)中的各類傳感器設(shè)備每時(shí)每刻都在生成海量時(shí)序數(shù)據(jù),龐大的時(shí)序數(shù)據(jù)集和海量傳感器的高并發(fā)操作,使得傳統(tǒng)關(guān)系數(shù)據(jù)庫和 NoSQL 數(shù)據(jù)庫都面臨著巨大的挑戰(zhàn)。在此背景下,時(shí)序數(shù)據(jù)庫應(yīng)運(yùn)而生并不斷發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,2024年全球時(shí)序數(shù)據(jù)庫軟件市場規(guī)模為3.88億美元,預(yù)計(jì)到2031年規(guī)模將增長至7.76億美元。從數(shù)量來看,時(shí)序數(shù)據(jù)庫數(shù)量有所減少,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。據(jù)CCSA TC601統(tǒng)計(jì)分析,截至2025年6月,全球時(shí)序數(shù)據(jù)庫數(shù)量41個(gè),較上年同期減少14個(gè);中國時(shí)序數(shù)據(jù)庫數(shù)量為17個(gè),較上年同期減少10個(gè)。從商業(yè)模式來看,國外以開源為主,國內(nèi)則以商業(yè)為主。國內(nèi)開源時(shí)序數(shù)據(jù)庫包括Tdengine、openGemini、CeresDB等,商業(yè)時(shí)序數(shù)據(jù)庫有KaiwuDB、DolphinDB、UTSDB、TimeLyre等。


上市企業(yè):星環(huán)科技(688031)、優(yōu)刻得(688158)、科遠(yuǎn)智慧(002380)、中控技術(shù)(688777)、東方國信(300166)、青云科技(688316)


相關(guān)企業(yè):北京濤思數(shù)據(jù)科技有限公司、上海沄熹科技有限公司、浙江智臾科技有限公司、西安索思信息科技有限公司、北京諾司時(shí)空科技有限公司、華為云計(jì)算技術(shù)有限公司、格睿時(shí)代(杭州)信息科技有限公司、北京四維縱橫數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司、大慶紫金橋軟件技術(shù)有限公司、北京庚頓數(shù)據(jù)科技有限公司、螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司、北京亞控科技發(fā)展有限公司、北京中泰華電科技有限公司、上海數(shù)全軟件有限公司、上海麥杰科技股份有限公司


關(guān)鍵詞:時(shí)序數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)


一、時(shí)序數(shù)據(jù)庫行業(yè)相關(guān)概述


時(shí)序數(shù)據(jù)庫全稱為時(shí)間序列數(shù)據(jù)庫 (TSDB),是用于存儲和管理時(shí)間序列數(shù)據(jù)的專業(yè)化數(shù)據(jù)庫,也是用于優(yōu)化攝取、處理和存儲時(shí)間戳數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫。時(shí)序數(shù)據(jù)庫的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)高性能的讀寫,實(shí)時(shí)分析,其被廣泛應(yīng)用在設(shè)備信息采集、金融數(shù)據(jù)分析及可視化等眾多場景當(dāng)中。


時(shí)序數(shù)據(jù)庫與傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫不同,傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫注重增刪改查和事務(wù)功能,而時(shí)序數(shù)據(jù)庫針對海量數(shù)據(jù)寫入,其讀取查詢多是一段時(shí)間段內(nèi)的數(shù)據(jù)。時(shí)序數(shù)據(jù)庫一般具有以下特點(diǎn):(1)高吞吐量數(shù)據(jù)高速寫入能力。由于時(shí)序業(yè)務(wù)會(huì)持續(xù)產(chǎn)生海量數(shù)據(jù),并且對寫入的速度有很高的要求,寫入的并發(fā)量大,這就要求時(shí)序數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高吞吐量的數(shù)據(jù)高速寫入功能。(2)高壓縮率。時(shí)序數(shù)據(jù)庫需要存儲大量的數(shù)據(jù),并且有的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)可能需要存儲很長時(shí)間,5 年到10 年都有需求,因此需要根據(jù)時(shí)序數(shù)據(jù)的特征對數(shù)據(jù)進(jìn)行壓縮。(3)高效時(shí)間窗口查詢能力。時(shí)序業(yè)務(wù)的查詢需求分為兩類,一是實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)查詢,反映當(dāng)前監(jiān)控對象的狀態(tài);二是主要是查詢某個(gè)時(shí)間段的歷史數(shù)據(jù),歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)量非常大,這時(shí)候需要針對時(shí)間窗口大量數(shù)據(jù)查詢進(jìn)行優(yōu)化。(4)高效聚合能力。時(shí)序業(yè)務(wù)場景通常會(huì)關(guān)心數(shù)據(jù)的聚合值,比如count、mean 等聚合值來反映某個(gè)時(shí)間段內(nèi)的數(shù)據(jù)情況,因此時(shí)序數(shù)據(jù)庫需要提供高效的聚合函數(shù)。(5)批量刪除能力。時(shí)序業(yè)務(wù)對于過期的數(shù)據(jù)需要進(jìn)行批量刪除操作。(6)通常不需要具備事務(wù)的能力。

時(shí)序數(shù)據(jù)庫特點(diǎn)


時(shí)序數(shù)據(jù)庫的起源可以追溯到20世紀(jì)70年代,隨著工業(yè)控制和SCADA系統(tǒng)的興起,大量的時(shí)序數(shù)據(jù)產(chǎn)生,需要一套完整的存儲與處理方案。而1999年出現(xiàn)的RRDtool最早提出了專門面向時(shí)序數(shù)據(jù)存儲、處理的方法。隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代到來,2010 年之后,時(shí)序數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長,時(shí)序數(shù)據(jù)庫的發(fā)展走上了“快車道”。

時(shí)序數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展歷程


相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《中國時(shí)序數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告


、時(shí)序數(shù)據(jù)庫行業(yè)相關(guān)政策


黨中央、國務(wù)院高度重視數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,黨的十九屆四中全會(huì)首次將數(shù)據(jù)和傳統(tǒng)的勞動(dòng)、資本、土地等并列為生產(chǎn)要素。數(shù)據(jù)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵要素,已深度融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域,成為重塑產(chǎn)業(yè)格局、培育新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵引擎。近幾年,我國政府部門發(fā)布了大量政策支持?jǐn)?shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,數(shù)據(jù)庫作為支撐數(shù)據(jù)存儲與計(jì)算的關(guān)鍵載體,也受益于政策利好。2023年12月,發(fā)改委公布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》,將大型高性能實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),大型高性能時(shí)序數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)等工業(yè)控制系統(tǒng)納入鼓勵(lì)類目錄,為時(shí)序數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。

中國數(shù)據(jù)庫行業(yè)相關(guān)政策


、時(shí)序數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場現(xiàn)狀


1、市場規(guī)模


隨著物聯(lián)網(wǎng)和云平臺的出現(xiàn),時(shí)序數(shù)據(jù)的規(guī)模開始以前所未有的方式呈指數(shù)級增長。以海量傳感器為依托的智能硬件、智能制造、智慧城市、智慧醫(yī)療等得到了飛速地發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)中的各類傳感器設(shè)備每時(shí)每刻都在生成海量時(shí)序數(shù)據(jù),龐大的時(shí)序數(shù)據(jù)集和海量傳感器的高并發(fā)操作,使得傳統(tǒng)關(guān)系數(shù)據(jù)庫和 NoSQL 數(shù)據(jù)庫都面臨著巨大的挑戰(zhàn)。在此背景下,時(shí)序數(shù)據(jù)庫應(yīng)運(yùn)而生并不斷發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,2024年全球時(shí)序數(shù)據(jù)庫軟件市場規(guī)模為3.88億美元,預(yù)計(jì)到2031年規(guī)模將增長至7.76億美元。

2023-2031年全球時(shí)序數(shù)據(jù)庫軟件市場規(guī)模預(yù)測


時(shí)序數(shù)據(jù)庫包括基于網(wǎng)絡(luò)與基于云兩種部署模式,其中基于網(wǎng)絡(luò)占據(jù)主導(dǎo)地位,2024年占據(jù)了60%的市場份額,主要系基于web的解決方案具備易部署性和可伸縮性。云數(shù)據(jù)庫憑借優(yōu)異的成本效益、強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力與高靈活性,受到了越來越多客戶的青睞。

2024年全球時(shí)序數(shù)據(jù)庫軟件分布


2、產(chǎn)品數(shù)據(jù)


從數(shù)量來看,全球時(shí)序數(shù)據(jù)庫數(shù)量有所減少,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。據(jù)CCSA TC601統(tǒng)計(jì)分析,截至2025年6月,全球市場上共有數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品535款。除了早期的兩款網(wǎng)狀數(shù)據(jù)庫和層次數(shù)據(jù)庫,在剩余的533個(gè)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品中,關(guān)系型數(shù)據(jù)庫228個(gè),非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫有305個(gè)。非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫中,時(shí)序數(shù)據(jù)庫41個(gè),較上年同期減少14個(gè)。

2023-2025年全球時(shí)序數(shù)據(jù)庫數(shù)量


中國市場競爭激烈。據(jù)CCSA TC601統(tǒng)計(jì),截至2025年6月,我國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品共有164款。其中非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫68個(gè)。非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫中,時(shí)序數(shù)據(jù)庫數(shù)量僅次于圖數(shù)據(jù)庫,數(shù)量為17個(gè),較上年同期減少10個(gè)。

2023-2025年中國時(shí)序數(shù)據(jù)庫數(shù)量


、時(shí)序數(shù)據(jù)庫行業(yè)競爭格局


時(shí)序數(shù)據(jù)庫行業(yè)迅速發(fā)展,吸引諸多企業(yè)涌入,市場參與者較多。從商業(yè)模式來看,國外以開源為主,國內(nèi)則以商業(yè)為主。國內(nèi)開源時(shí)序數(shù)據(jù)庫包括Tdengine、openGemini、CeresDB等,商業(yè)時(shí)序數(shù)據(jù)庫有KaiwuDB、DolphinDB、UTSDB、TimeLyre等。

時(shí)序數(shù)據(jù)庫廠商競爭格局


目前,國內(nèi)主流時(shí)序數(shù)據(jù)庫包括濤思數(shù)據(jù)的Tdengine、浪潮沄熹的KaiwuDB,智臾科技的DolphinDB,清華大學(xué)的Apache IoTDB、華為云的openGemini等,這些企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)發(fā)揮著推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要作用,在技術(shù)創(chuàng)新方面做出了重要貢獻(xiàn)。

時(shí)序數(shù)據(jù)庫主流產(chǎn)品


、時(shí)序數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展趨勢


時(shí)序數(shù)據(jù)庫在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中扮演著關(guān)鍵角色,盡管面臨諸多挑戰(zhàn),但隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新,其應(yīng)用前景將更加廣闊,持續(xù)為各行業(yè)的智能化、數(shù)字化發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。


1、與人工智能深度融合


未來,時(shí)序數(shù)據(jù)庫將與人工智能技術(shù)緊密結(jié)合。利用深度學(xué)習(xí)算法對時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,可實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的故障預(yù)測、趨勢判斷。例如,將圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(GNN)應(yīng)用于時(shí)序數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析,挖掘數(shù)據(jù)間潛在關(guān)系;通過強(qiáng)化學(xué)習(xí)優(yōu)化數(shù)據(jù)庫的查詢策略,自動(dòng)調(diào)整索引與存儲方式,提升數(shù)據(jù)處理效率。


2、云原生與時(shí)序數(shù)據(jù)庫的結(jié)合


云原生技術(shù)憑借彈性伸縮、自動(dòng)化運(yùn)維等優(yōu)勢,將成為時(shí)序數(shù)據(jù)庫的重要發(fā)展方向。云原生時(shí)序數(shù)據(jù)庫可根據(jù)數(shù)據(jù)流量自動(dòng)調(diào)整資源,降低成本;通過容器化和微服務(wù)化實(shí)現(xiàn)快速部署與靈活擴(kuò)展。如 TDengine 已推出云服務(wù)版本,用戶可便捷地在云端使用其強(qiáng)大的時(shí)序數(shù)據(jù)處理能力。


3、邊緣計(jì)算場景下的應(yīng)用拓展


隨著物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備爆發(fā)式增長,大量數(shù)據(jù)在邊緣端產(chǎn)生。將時(shí)序數(shù)據(jù)庫部署在邊緣端,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)本地存儲與實(shí)時(shí)處理,可減少傳輸延遲和帶寬壓力。在智能交通、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等場景中,邊緣時(shí)序數(shù)據(jù)庫可實(shí)時(shí)處理傳感器數(shù)據(jù)并做出決策,如智能攝像頭實(shí)時(shí)分析視頻流中的時(shí)序數(shù)據(jù),進(jìn)行異常行為檢測。未來,“云 -邊 -端””協(xié)同的數(shù)據(jù)管理架構(gòu)將成為主流。


4、多模融合與統(tǒng)一管理


實(shí)際應(yīng)用中的數(shù)據(jù)類型多樣,除時(shí)序數(shù)據(jù)外,還包含圖數(shù)據(jù)、文檔數(shù)據(jù)等。未來的時(shí)序數(shù)據(jù)庫將向多模融合方向發(fā)展,支持多種數(shù)據(jù)模型的存儲與處理,實(shí)現(xiàn)對多類型數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理與分析。例如在智慧物流中,同時(shí)處理貨物運(yùn)輸?shù)臅r(shí)序數(shù)據(jù)、物流網(wǎng)絡(luò)的圖數(shù)據(jù)以及訂單文檔數(shù)據(jù),為物流調(diào)度提供全面的數(shù)據(jù)支持。

時(shí)序數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展趨勢


以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(rainbowgiftswholesale.com)發(fā)布的《中國時(shí)序數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。

本文采編:CY353
精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國時(shí)序數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告
2025-2031年中國時(shí)序數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告

《2025-2031年中國時(shí)序數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告》共十四章,包含2025-2031年時(shí)序數(shù)據(jù)庫行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),時(shí)序數(shù)據(jù)庫行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。

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