图数据库
图数据库(Graph Database, 简称GDB)是阿里云自主研发、自主可控的图数据库产品,经历阿里巴巴集团内丰富的应用场景打磨,具备行业最佳实践经验。是基于图技术的行业多元异构数据的融合、分析、决策引擎,是知识图谱的最佳底座。

产品规格

图数据库 GDB 单节点版

支持属性图模型,用于处理高度连接数据查询与存储,实时可靠
规格
2核16G(单机版)
存储空间
20
购买时长
1年

图数据库 GDB 高可用版

支持百万规模图的行业多元异构数据的融合、分析、决策引擎
规格
8核64G
存储空间
200
购买时长
1年

图数据库 GDB

支持千万规模图的行业多元异构数据的融合、分析、决策引擎
规格
16核128G
存储空间
200
购买时长
1年

产品优势

支持标准图查询语言
支持Gremlin和Cypher语言,能够兼容市面主流图查询产品,降低开发门槛
实时在线
即时处理海量数据,分析洞察数据价值,可通过只读节点水平扩展并发查询性能
灵活架构
支持Schema free,满足更灵活多变的数据架构调整需求
自动索引
自动建立索引,优化查询效率的同时更易维护
优化超级顶点查询性能
GDB通过自动建立索引优化超级顶点的查询性能
支持自动机器学习
原生支持对接自动机器学习平台,通过AI算法洞察关系数据规律,产生智能决策

产品功能

借助图数据库,构建行业知识图谱,使您的多元异构数据,产生更聪明的决策。
标准图查询语言支持属性图,高度兼容Gremlin、OpenCypher图查询语言。
高度优化的自研引擎高度优化的自研图计算层和存储层,云盘多副本保障数据超高可靠,支持通过只读节点扩展并发能力。
服务高可用支持高可用实例,节点故障迅速转移,保障业务连续性。
易运维提供备份恢复,自动升级,监控告警,故障切换等丰富的运维功能,大幅降低运维成本。

应用场景

营收增长
商品推荐
社交推荐
金融风控
循环担保检测
违规团伙挖掘
异常指标监控
智能搜索推荐一体化营收增长方案
基于达摩院的智能搜索推荐算法和知识图谱技术,融合阿里巴巴电商策略沉淀,为企业提供贯穿搜索和推荐的一站式服务。助力企业快速过渡冷启动过程,面向业务场景定制化方案,持续提升核心业务指标,实现业务营收增长。
能够提供
搜索推荐一站式服务
将搜索和推荐融合提供一站式服务,精准理解用户意图并提供个新化智能推荐,推用户之所想。
融合知识图谱技术和数据沉淀
运用知识图谱技术,融合阿里电商丰富策略和数据沉淀,提供行业知识驱动、多元场景覆盖的智能服务。
提升核心业务营收指标
面向用户业务场景,通过智能算法和策略的赋能,同时支持用户面向一些业务场景的定制化需求,切实提升营收指标。
推荐搭配使用
商品推荐
基于图的推荐算法是当前推荐系统中的一种重要的技术方向,在兼顾了推荐精度的同时,还能让模型具备较好的可解释性。通过图的共性关系发现和分析方法,通过计算共同邻居数进行相似节点推荐。适用于电商、保险的商品推荐场景。
能够提供
支持标准图查询语言
能够兼容市面绝大多数开源图查询产品,降低开发门槛。
实时在线
即时处理海量数据,分析洞察数据价值,满足关键业务应用需求。
推荐搭配使用
社交推荐
在一个典型的社交网络中,常常会存在“谁认识谁,谁上过什么学校,谁常住什么地方,谁喜欢什么餐馆之类的查询”,传统关系型数据库对于超过3度的查询往往会很低效甚至无法支持。图数据库原生支持社交推荐的深度关系查询场景,轻松应对复杂社交网络关系分析、计算。
能够提供
Schema free
满足更灵活多变的数据架构调整需求。
优化超级顶点查询
超级顶点是一些紧密连接的节点簇,处理不当将拖慢图数据库性能。针对超级顶点问题,GDB通过特定的索引进行了优化,大幅提升超级顶点查询效率。
推荐搭配使用
金融风控
传统的金融风控模型,能够汇集各个数据源的属性特征信息,但是比较难挖掘数据源之间的深度关联关系。要深度并且快速的挖掘海量数据的关联特征,使用传统的方法则会面临非常大的技术挑战。通过图表示学习技术,提取知识图谱中的拓扑信息特征,作为风控模型的输入条件,参与模型训练,可以帮助金融机构构建更高精度的风控模型。
能够提供
支持自动机器学习
对接自动机器学习平台,通过算法洞察关系数据规律,产生智能决策。
Schema free
满足更灵活多变的数据架构调整需求。
推荐搭配使用
循环担保检测
金融场景中,债权人所持有的债券是否超过检测抵押物多次担保的价值,对于风险控制尤为重要。图计算中的环检测算法为核心,找到图中闭环连接,帮助金融机构发现抵押物和债权人之间的深层关联关系,从而实现降低风控成本的目的。
能够提供
优化超级顶点查询
超级顶点是一些紧密连接的节点簇,处理不当将拖慢图数据库性能。针对超级顶点问题,GDB通过特定的索引进行了优化,大幅提升超级顶点查询效率。
Schema free
满足更灵活多变的数据架构调整需求。
推荐搭配使用
违规团伙挖掘
很多平台上都有团伙作案的场景出现,如团伙性信用卡套现、羊毛党,甚至于团伙性的违法、犯罪性活动。团伙性作案的核心特征是,其成员之间具备某种关联关系,或行为之间具备某些相似特征。通过图结合机器学习的方式,提取团伙关系图谱之中的拓扑关系信息,以已知团伙信息作为样本,训练机器学习模型,针对目标节点进行分类,或其关系进行预测。
能够提供
自动索引
自动建立索引,优化查询效率的同时更易维护。
实时在线
即时处理海量数据,分析洞察数据价值,满足关键业务应用需求。
推荐搭配使用
异常指标监控
交易如电子支付、移动支付发展的同时,也带来了更为严峻的交易安全问题。为防止违法金融行为带来经济损失,通过使用异常检测算法在网络金融交易领域的应用,准确识别网络金融交易中存在的异常交易情况,及时阻止违法金融行为。通过图数据库,识别支付用户的设备信息、支付环境信息、转账信息、社交信息,检测可能出现的异常风险,提高支付的安全性。
能够提供
支持自动机器学习
对接自动机器学习平台,通过算法洞察关系数据规律,产生智能决策。
支持标准图查询语言
能够兼容市面主流图查询产品,降低开发门槛。
推荐搭配使用

产品动态

2019-03-15 新产品
阿里云图数据库-全新产品公测发布
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2019-09-30 新功能
阿里云图数据库GDB支持Gremlin图查询语言
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2019-10-25 新功能
GDB支持dataworks,可从MySQL、ODPS、OTS等导入数据到GDB
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2019-10-31 体验优化
索引功能强化:支持点中心索引,新增支持复合条件索引功能
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2019-12-25 新功能
支持Go客户端,发布v1.0版本
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2019-12-26 新地域/可用区
印度尼西亚(雅加达)region开服
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2020-02-17 新地域/可用区
图数据库GDB在青岛、香港region开服
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2020-02-26 新产品
图数据库GDB商业化上线
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2020-04-08 新功能
图数据库GDB实例规格支持降配
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2020-06-29 新功能
阿里云图数据库GDB兼容OpenCypher图查询语言
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2020-06-29 新版本/新规格
阿里云图数据库GDB支持单节点规格,用于测试、学习等对高可用要求不高的场景
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2020-07-01 新功能
阿里云图数据库GDB与ElasticSearch深度融合,提供分词检索功能
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2020-07-16 新地域/可用区
印度(孟买)region开服
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2020-12-19 新版本/新规格
阿里云图数据库产品正式上线专有云企业版
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2021-01-23 新功能
GDB只读节点功能正式全网发布
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2021-01-28 新功能
GDB图数据库支持设置安全组功能
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2022-03-08 新功能
图数据库自动机器学习组件发布
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