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मल्टी-टेनेंट डेटाबेस और एंबेडेड एनालिटिक्स के साथ स्केलेबल और सुरक्षित डेटा-संचालित एप्लिकेशनद्वारा@goqrvey
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मल्टी-टेनेंट डेटाबेस और एंबेडेड एनालिटिक्स के साथ स्केलेबल और सुरक्षित डेटा-संचालित एप्लिकेशन

द्वारा Qrvey6m2024/03/14
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बहुत लंबा; पढ़ने के लिए

मल्टी-टेनेंट डेटाबेस और एंबेडेड एनालिटिक्स अनुप्रयोगों को सुरक्षित रूप से स्केल करने और वास्तविक समय विश्लेषण प्रदान करने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं।
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डेटा हर उद्योग में नवाचार को शक्ति प्रदान कर रहा है। संगठन डेटा-संचालित एप्लिकेशन बनाने की होड़ में हैं जो कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि के माध्यम से बढ़ती जानकारी को प्रतिस्पर्धी लाभ में बदल देते हैं। हालाँकि, डेटा वॉल्यूम में तेजी से बढ़ते मूल्य को निकालने में भारी तकनीकी चुनौतियाँ पैदा होती हैं। रीयल-टाइम विश्लेषण प्रदान करते हुए एप्लिकेशन सुरक्षित रूप से कैसे स्केल कर सकते हैं? मल्टी-टेनेंट डेटाबेस और एम्बेडेड एनालिटिक्स कुंजी रखते हैं।

मल्टी-टेनेंट डेटाबेस क्या है?

मल्टी-टेनेंट डेटाबेस एक प्रकार का डेटाबेस है जो एकाधिक उपयोगकर्ताओं या किरायेदारों के लिए जानकारी संग्रहीत कर सकता है। प्रत्येक किरायेदार का डेटा अलग और सुरक्षित रखा जाता है, ताकि वे केवल अपनी जानकारी तक ही पहुंच सकें। यह कई उपयोगकर्ताओं या संगठनों को अपने डेटा को निजी रखते हुए एक ही डेटाबेस का उपयोग करने की अनुमति देता है।


क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर-ए-ए-सर्विस (सास) बिजनेस मॉडल की दुनिया में, मल्टी-टेनेंट डेटाबेस की अवधारणा तेजी से प्रमुख हो रही है। बहु-किरायेदार डेटाबेस की वास्तुकला को भंडारण और कम्प्यूटेशनल शक्ति जैसे साझा संसाधनों को प्रभावी ढंग से समेकित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

मल्टी-टेनेंट डेटाबेस क्यों आवश्यक है?

इसका उद्देश्य कई ग्राहकों को कुशलतापूर्वक सेवा प्रदान करना है—प्रत्येक को किरायेदार कहा जाता है। किरायेदार व्यक्ति, व्यवसाय या अलग-अलग संगठनात्मक इकाइयाँ हो सकते हैं, सभी समान अंतर्निहित बुनियादी ढांचे को साझा करते हैं जबकि उनका डेटा एक दूसरे से अलग रखा जाता है।


बहु-किरायेदारी के माध्यम से, SaaS प्रदाता संसाधन उपयोग को अधिकतम करने, रखरखाव प्रयासों को अनुकूलित करने और अपडेट को सुव्यवस्थित करने में सक्षम हैं, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लागत बचत होती है। इससे प्रत्येक किरायेदार के लिए बेहतर प्रदर्शन भी हो सकता है क्योंकि संसाधनों को मांग के आधार पर गतिशील रूप से आवंटित किया जाता है।

मल्टी-टेनेंट डेटाबेस एंबेडेड एनालिटिक्स से कैसे संबंधित है?

एम्बेडेड एनालिटिक्स पर आगे बढ़ते हुए, यह सीधे व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर अनुप्रयोगों के भीतर रिपोर्टिंग टूल, डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और अन्य विश्लेषणात्मक क्षमताओं के एकीकरण को संदर्भित करता है। यह दृष्टिकोण उन पारंपरिक तरीकों से अलग है जिनके लिए उपयोगकर्ताओं को डेटा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए स्टैंडअलोन बिजनेस इंटेलिजेंस टूल और व्यावसायिक अनुप्रयोगों के बीच स्विच करने की आवश्यकता होती है।


एम्बेडेड एनालिटिक्स सॉफ़्टवेयर के साथ, उपयोगकर्ताओं के लिए कार्रवाई योग्य बुद्धिमत्ता बिल्कुल वहीं पहुंचाई जाती है, जहां उन्हें इसकी आवश्यकता होती है, जिस एप्लिकेशन का वे उपयोग कर रहे हैं उसके संदर्भ में। यह निर्बाध एकीकरण उपयोगकर्ताओं को डेटा-संचालित निर्णय तेजी से और अधिक कुशलता से लेने की अनुमति देता है।


एंबेडेड एनालिटिक्स विशेष रूप से मूल्यवान है क्योंकि यह डेटा अंतर्दृष्टि तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाता है। डेटा विश्लेषण में विशेष प्रशिक्षण के बिना उपयोगकर्ता सहज ज्ञान युक्त डैशबोर्ड और रिपोर्ट की बदौलत जटिल डेटासेट की व्याख्या और उपयोग कर सकते हैं जो उनके द्वारा दैनिक उपयोग किए जाने वाले ऐप्स में निर्मित होते हैं।


जब मल्टी-टेनेंट डेटाबेस और एम्बेडेड एनालिटिक्स एक साथ आते हैं, तो परिणाम शक्तिशाली होता है: सुरक्षित, स्केलेबल और प्रदर्शन करने वाले डेटा समाधान जो ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों के साथ अनुकूलित और विकसित हो सकते हैं। इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली कंपनियों के लिए, इसका मतलब सुरक्षा या प्रदर्शन से समझौता किए बिना प्लेटफ़ॉर्म पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एकीकृत खुफिया क्षमताओं को अनलॉक करना है।


प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाने और ऐसे माहौल को बढ़ावा देने के लिए यह सहक्रियात्मक जोड़ी आवश्यक होती जा रही है, जहां डेटा अंतर्दृष्टि के माध्यम से निरंतर सीखना और सुधार आदर्श है।

मल्टी-टेनेंट डेटाबेस के लाभ

बहु-किरायेदार डेटाबेस आकर्षक लाभ प्रदान करते हैं लेकिन अद्वितीय डिज़ाइन बाधाएँ भी उत्पन्न करते हैं।

संसाधन पूलिंग और इलास्टिक स्केलेबिलिटी

  • साझा बुनियादी ढांचे में भंडारण, गणना और प्रशासन ओवरहेड को समेकित करने से उपयोगकर्ता आधार बढ़ने पर प्रदाताओं और किरायेदार ग्राहकों दोनों के लिए लागत में काफी कमी आती है।
  • बहु-किरायेदार डेटाबेस क्षैतिज रूप से स्केलिंग अनुप्रयोगों को सरल बनाते हैं।
  • हालाँकि, सामूहिक किरायेदार आधार पर मांग में बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए क्लस्टर संसाधनों को पर्याप्त रूप से प्रावधानित किया जाना चाहिए।

किरायेदार डेटा अलगाव

  • जबकि किरायेदार एक ही डेटाबेस उदाहरण तक पहुंचते हैं, सख्त पहुंच नियंत्रण अन्य किरायेदारों के डेटा में दृश्यता को रोकते हैं।
  • सभी परतों पर मजबूत आभासी विभाजन लागू किया गया है।
  • बड़े पैमाने पर सुरक्षा बनाए रखना सर्वोपरि है। इन बाधाओं को तोड़ने वाली डेटा लीक कमजोरियाँ जबरदस्त जोखिम रखती हैं।

मल्टी-टेनेंट डेटाबेस की चुनौतियाँ

अनुकूलन बाधाएँ

जब पारंपरिक व्यवसाय खुफिया प्रदाता बहु-किरायेदार आर्किटेक्चर के साथ एकीकृत करने का प्रयास करते हैं, तो यह किरायेदार-विशिष्ट अनुकूलन को सामान्य स्कीमा और कॉन्फ़िगरेशन तक सीमित कर देता है।

शासन उपरि

जब SaaS कंपनियां बहु-किरायेदार रिपोर्टिंग के लिए बीआई सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने का प्रयास करती हैं, तो बैकएंड डेटा संरचनाओं को संशोधित करने से सभी किरायेदार डेटासेट प्रभावित होते हैं और इसलिए, प्रति किरायेदार अनुकूलित डेटा प्रशासन या डेटा मॉडल की पेशकश करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।


यहीं वह जगह है जहां Qrvey सबसे अलग है। Qrvey वास्तव में एक बहु-किरायेदार डेटाबेस, या एक बहु-किरायेदार डेटा वेयरहाउस प्रदान करता है, जो SaaS कंपनियों को प्रति किरायेदार के आधार पर कस्टम डेटा मॉडल पेश करने की अनुमति देता है। *

बहु-किरायेदार तैयार होना एक प्राथमिक कारण है कि कई कंपनियां एम्बेडेड एनालिटिक्स के लिए Qrvey को चुनती हैं। *

एंबेडेड एनालिटिक्स के साथ मूल्य को अधिकतम करना

एंबेडिंग एनालिटिक्स महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता अनुभव और अपनाने के लाभों को अनलॉक करता है:

प्रासंगिक अंतर्दृष्टि जहां वे मायने रखती हैं

एनालिटिक्स अलग-अलग विश्लेषण टूल की आवश्यकता के बजाय निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए नियमित वर्कफ़्लो के भीतर सीधे अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचता है।

डेटा-संचालित उपयोगकर्ता अनुभव

इंटीग्रेटेड एनालिटिक्स स्व-सेवा दृश्यता प्रदान करता है ताकि उपयोगकर्ताओं को हमेशा पता चले कि वे कहां खड़े हैं। सभी स्तरों पर मेट्रिक्स द्वारा प्रबंधन निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देता है।


फिर भी, इंटरैक्टिव विज़ुअलाइज़ेशन को स्केल करने के लिए गतिशील, ताजगी और गति को संतुलित करने की आवश्यकता होती है।

एनालिटिक्स स्वामित्व और सहयोगात्मक निर्णय लेना

वितरित एनालिटिक्स पहुंच सूचना सिलोस को तोड़ने में मदद करती है और सभी हितधारकों के लिए डेटा अंतर्दृष्टि को लोकतांत्रिक बनाती है। साझा सत्य संरेखण स्थापित करता है।

हालाँकि, बड़े पैमाने पर डेटा पहुंच को नियंत्रित करना, वंशावली का मॉडलिंग करना और निरंतरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण साबित होता है।

मल्टी-टेनेंसी और एंबेडेड एनालिटिक्स को एकजुट करना

मल्टी-टेनेंट प्लेटफ़ॉर्म और एम्बेडेड एनालिटिक्स का संयोजन आराम और गति में डेटा से अंतर्दृष्टि तक पहुंचने के लिए मजबूत, स्केलेबल और लागत-कुशल समाधान खोलता है:

स्केलेबल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर

मल्टी-टेनेंट डेटाबेस लागतों को नियंत्रित करते हुए कई किरायेदारों के बीच बड़े पैमाने पर संरचित और असंरचित डेटा वॉल्यूम के प्रबंधन के लिए आधार प्रदान करते हैं। उपयोगकर्ता आधार बढ़ने के बावजूद एंबेडेड एनालिटिक्स क्वेरी प्रदर्शन को बरकरार रखता है।

वायुरोधी सुरक्षा

सख्त किरायेदार अलगाव डेटा को सुरक्षित करता है, जबकि मजबूत पहुंच नियंत्रण उपयोगकर्ताओं को केवल विशिष्ट अनुमत डेटा सबसेट और एनालिटिक्स तक सीमित करता है। ग्रैन्युलर अनुमतियाँ किरायेदार बाधाओं में रिसाव को रोकती हैं।

स्वामित्व की कम कुल लागत

साझा बुनियादी ढाँचा और केंद्रीकृत सॉफ़्टवेयर इंस्टेंस प्रशासन प्रदाताओं के लिए लागत को काफी कम कर देता है। किरायेदारों को पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से लागत बचत का भी आनंद मिलता है।

अनुकूलित अंतर्दृष्टि, सुसंगत मंच

प्रत्येक किरायेदार साझा स्कीमा के अनुरूप अपने स्थान के भीतर एनालिटिक्स मॉडल को अनुकूलित कर सकता है, डैशबोर्ड बना सकता है और रिपोर्ट को ट्यून कर सकता है। प्रदाता प्लेटफ़ॉर्म और अपडेट का मानकीकरण करते हैं।

मल्टी-टेनेंट और एंबेडेड इंटेलिजेंस का लाभ उठाते हुए वास्तविक दुनिया में उपयोग के मामले

मल्टी-टेनेंट डेटाबेस आर्किटेक्चर एम्बेडेड एनालिटिक्स प्रदान करने वाली कई प्रमुख सेवाओं को रेखांकित करता है:


  • ज़ेंडेस्क पैमाने और सुरक्षा के लिए बहु-किरायेदारी का लाभ उठाते हुए समर्थन इंटरैक्शन पर एम्बेडेड रिपोर्टिंग के साथ 145,000 खातों को सेवा प्रदान करता है।

  • आसन अपने बहु-किरायेदार डेटाबेस वातावरण में निर्मित 100,000+ परियोजना सहयोग ग्राहकों को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

  • ज़ुओरा मल्टी-टेनेंट डेटा वेयरहाउसिंग के माध्यम से विभिन्न प्लेटफार्मों पर सब्सक्रिप्शन बिलिंग एनालिटिक्स का प्रबंधन करता है।


मल्टी-टेनेंट डेटाबेस और एंबेडेड एनालिटिक्स द्वारा प्रदान किए गए पैमाने, सुरक्षा और अंतर्दृष्टि पहुंच के संयोजन ने डेटा चुनौतियों का समाधान किया, जिसने एप्लिकेशन इनोवेशन और एनालिटिक्स के लोकतंत्रीकरण को रोक दिया।

एंबेडेड एनालिटिक्स के लिए मल्टी-टेनेंट डेटाबेस की क्या आवश्यकताएँ हैं?

एम्बेडेड एनालिटिक्स के लिए एक बहु-किरायेदार डेटाबेस को कई प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।


  • सबसे पहले, इसमें मजबूत डेटा अलगाव क्षमताएं होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक किरायेदार का डेटा सुरक्षित रूप से दूसरों से अलग हो। इसमें मजबूत पहुंच नियंत्रण और एन्क्रिप्शन तंत्र लागू करना शामिल है।


  • दूसरे, डेटाबेस को कुशल और स्केलेबल डेटा भंडारण और पुनर्प्राप्ति का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इसे एक साथ कई किरायेदारों से बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने की आवश्यकता होती है। (और पढ़ें कि Qrvey ने अपने बहु-किरायेदार डेटा वेयरहाउस के लिए Elastic/AWS OpenSearch को क्यों चुना )


  • इसके अतिरिक्त, इसे किरायेदार स्तर पर विभिन्न प्रकार के विश्लेषणात्मक उपयोग के मामलों को समायोजित करने के लिए लचीले डेटा मॉडलिंग विकल्प प्रदान करने चाहिए। इसमें विभिन्न डेटा संरचनाओं जैसे रिलेशनल, दस्तावेज़ या ग्राफ़ मॉडल का समर्थन करना शामिल है।


  • अंत में, डेटाबेस को व्यापक रिपोर्टिंग और विज़ुअलाइज़ेशन क्षमताओं की पेशकश करनी चाहिए, जिससे किरायेदारों को अनुकूलन योग्य डेटा विज़ुअलाइज़ेशन टूल का उपयोग करके अपने डेटा से अंतर्दृष्टि आसानी से उत्पन्न और साझा करने की अनुमति मिल सके।


कुल मिलाकर, एम्बेडेड एनालिटिक्स के लिए एक बहु-किरायेदार डेटाबेस को अपने उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए सुरक्षा, स्केलेबिलिटी, लचीलेपन और प्रयोज्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

कल के डेटा-संचालित अनुप्रयोगों की वास्तुकला

प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए डेटा स्रोतों में तेजी लाने से मूल्य अनलॉक करना अनिवार्य है। एम्बेडेड एनालिटिक्स के साथ सुरक्षित मल्टी-टेनेंट डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर अनुकूलित और स्केलेबल डेटा ऐप्स के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, जो कई किरायेदारों को उनकी उंगलियों पर आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।


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मल्टी-टेनेंसी और एम्बेडेड अंतर्दृष्टि द्वारा संचालित डेटा-संचालित नवाचार का भविष्य Qrvey के साथ है।


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