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BigLake

BigLake est un moteur de stockage qui fournit une interface unifiée aux moteurs d'analyse et d'IA pour interroger des données multiformat, multicloud et multimodales de manière sécurisée, gouvernée et performante. Créez un lakehouse d'IA à copie unique conçu pour réduire la gestion et le besoin d'infrastructures de données personnalisées.

  • Innovation continue, y compris la nouvelle recherche BigQuery's Evolution into a Multi-Cloud Lakehouse (L'évolution de BigQuery vers un lakehouse multicloud) qui sera présentée lors de l'événement SIGMOD 2024

  • Déployez une solution recommandée par Google qui unifie les lacs et les entrepôts de données pour le stockage, le traitement et l'analyse des données structurées et non structurées.

  • Stockez une copie unique de données structurées et non structurées et interrogez-les à l'aide des analyses et de l'IA.

  • Assurez un contrôle des accès ultraprécis et une gouvernance multicloud sur des données distribuées

  • Expérience entièrement gérée avec gestion automatique des données pour votre lakehouse au format ouvert

Avantages

Liberté de choix

Déverrouillez des analyses sur des données distribuées, quel que soit leur emplacement et leur mode de stockage tout en choisissant les meilleurs outils d'analyse, Open Source ou cloud natif sur une seule copie de données.

Lacs de données sécurisés et performants

Assurez un contrôle ultraprécis des accès sur les moteurs Open Source comme Apache Spark, Presto et Trino, et dans les formats ouverts tels que Parquet. Effectuez des requêtes performantes sur des lacs de données fournis par BigQuery.

Gouvernance et gestion unifiées à grande échelle

Cette solution s'intègre à Dataplex pour offrir une gestion à grande échelle, y compris l'organisation logique des données, la gestion centralisée des règles et des métadonnées, ainsi que la gestion de la qualité et du cycle de vie pour assurer la cohérence des données distribuées.

Principales fonctionnalités

Principales fonctionnalités

Contrôles de sécurité ultraprécis

Grâce à BigLake, vous n'avez plus besoin d'accorder un accès au niveau des fichiers aux utilisateurs finaux. Appliquez les règles de sécurité au niveau des tables, des lignes et des colonnes sur les tables de magasin d'objets semblables aux tables BigQuery existantes.

Analyse de plusieurs calculs

Gérez une seule copie de données structurées et non structurées et rendez-la accessible de manière uniforme sur Google Cloud et les moteurs Open Source, y compris BigQuery, Vertex AI, Dataflow, Spark, Presto, Trino et Hive à l'aide de connecteurs BigLake. Gérez les règles de sécurité de manière centralisée et à un seul endroit, et appliquer-les de façon cohérente sur les moteurs de requête grâce à l'interface API intégrée aux connecteurs.

Gouvernance multicloud

Découvrez toutes les tables BigLake, y compris celles définies sur Amazon S3, Azure Data Lake Storage Gen 2 dans Data Catalog. Configurez un contrôle des accès ultraprécis et appliquez-le sur plusieurs clouds lors de vos requêtes avec BigQuery Omni.

Conçu pour l'intelligence artificielle (IA)

Les tables d'objets permettent d'utiliser des données multimodales pour des charges de travail d'IA gouvernées. Créez facilement des cas d'utilisation de l'IA à l'aide de BigQuery SQL et de ses intégrations Vertex AI.

Création sur des formats ouverts

Accepte les formats de fichiers et de tables ouverts, y compris Parquet, Avro, ORC, CSV et JSON. L'API est utilisée par plusieurs moteurs de calcul via Apache Arrow. Le format de table est nativement compatible avec Apache Iceberg, Delta et Hudi via un fichier manifeste.

Logo pour bol.com
En tant qu'entreprise d'e-commerce en pleine expansion, nous avons constaté une croissance rapide des données. BigLake nous permet de libérer tout le potentiel des lacs de données en offrant le contrôle des accès à nos vues tout en fournissant une interface unifiée à nos utilisateurs et en limitant les coûts de stockage de données. Cela permet à nos utilisateurs d'analyser plus rapidement nos ensembles de données.

Documentation

Documentation

Google Cloud Basics

Présentation de BigLake

Découvrez les concepts de BigLake et ce qu'il peut faire pour simplifier votre expérience d'analyse.
Quickstart

Premiers pas avec BigLake

Découvrez comment créer et gérer des tables BigLake. Vous apprendrez aussi à interroger une table BigLake via BigQuery ou d'autres moteurs Open Source à l'aide de connecteurs.
Quickstart

Interroger des données Cloud Storage dans des tables BigLake

Découvrez comment interroger des données stockées dans une table BigLake Cloud Storage.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Tarification

Tarifs

Les tarifs de BigLake reposent sur l'interrogation de tables BigLake, y compris :

1. Les tarifs de BigQuery s'appliquent aux requêtes sur des tables BigLake définies sur Google Cloud Storage.

2. Les tarifs de BigQuery Omni s'appliquent aux requêtes effectuées sur des tables BigLake définies sur Amazon S3 et Azure Data Lake Storage Gen 2.

3. Les requêtes effectuées sur des moteurs Open Source à l'aide de connecteurs BigLake : utilisent l'API BigQuery Storage, et les tarifs correspondant s'appliquent , facturés sur les octets lus et en sortie.

4. Des frais supplémentaires s'appliquent pour l'accélération des requêtes à l'aide de la mise en cache des métadonnées, des tables d'objets et de BigLake Metastore.

Ex : * Le premier téraoctet (1 To) de données traitées chaque mois par BigQuery est gratuit.

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Profitez de 300 $ de crédits gratuits et de plus de 20 produits Always Free pour commencer à créer des applications sur Google Cloud.

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