Utiliza lenguaje natural para analizar tus datos y obtener información rápida sobre tu empresa, sin importar dónde estén almacenada la información.
Combina Oracle Autonomous AI Database con Apache Iceberg independiente del proveedor, lo que permite a los clientes ejecutar IA y análisis de forma segura en todos sus datos, disponibles en OCI, AWS, Azure, Google Cloud y Exadata Cloud@Customer.
Experimenta Select AI con una amplia variedad de talleres prácticos. Crea una aplicación de chat, desarrolla una aplicación RAG de IA, integra Select AI con análisis y mucho más.
La última versión de la base de datos insignia de Oracle integra IA en su núcleo, incorporando IA de manera fluida en todos los tipos de datos y cargas de trabajo principales.
Aprovecha la IA agéntica simplificando flujos de trabajo, aumentando la eficiencia y automatizando tareas con el sencillo framework de Select AI.
Mejora la precisión de la respuesta, supervisa el uso de la IA y agrega barandillas de seguridad de datos, todo de forma nativa dentro de Oracle Autonomous AI Database Select AI.
Descubre insights de tus datos más rápido utilizando el lenguaje natural para la generación de consultas SQL y la generación aumentada de recuperación (RAG) para acortar los tiempos de espera de TI y ayudar a eliminar los procesos manuales.
Mejora o crea aplicaciones fácilmente con IA generativa en lugar de datos estructurados y no estructurados. Aumenta la productividad de los desarrolladores automatizando el pipeline de IA para la generación de consultas y RAG.
Selecciona tus LLM preferidos e incorpora modelos de una amplia gama de proveedores o utiliza modelos alojados de forma privada, sin necesidad de integración manual.
Accede a Select AI desde interfaces SQL, PL/SQL y Python. Interactúa con los usuarios en busca de chat, lenguaje natural para SQL (NL2SQL), RAG y agentes en un chatbot basado en Oracle APEX.
Aprovecha la seguridad de base de datos de nivel empresarial: enmascaramiento de datos, Virtual Private Database y Real Application Security, además de auditorías completas y sesiones de solo lectura.
Plantea preguntas en lenguaje natural sobre los datos de la base de datos. Ayuda a los desarrolladores de bases de datos a escribir y comprender consultas SQL para respaldar el desarrollo de aplicaciones. Resume los resultados de la consulta estructurada en prosa. Proporciona comentarios sobre los resultados de las consultas, permitiendo el ajuste automático de prompts para mejorar la precisión de los resultados.
Activa cuadros de diálogo con varios giros y estilo de chatbot que mantengan el contexto, lo que permite realizar seguimientos para acotar consultas y respuestas. Gestiona y utiliza fácilmente múltiples conversaciones con títulos y descripciones generados por LLM de forma opcional. Establece el período de retención de las conversaciones y especifica la longitud máxima de cada conversación. Accede y edita el contenido de las conversaciones.
Crea, implementa y ejecuta agentes de IA totalmente gestionados por Autonomous AI Database. Desarrolla flujos de trabajo interactivos utilizando una amplia gama de proveedores de IA, modelos de IA y herramientas.
Genera contenido fácilmente con prompts simples o complejos desde tu base de datos. Por ejemplo, puedes generar contenido multimedia personalizado, como correos electrónicos para clientes, a partir de prompts personalizados que incorporen datos individuales de cada cliente para mejorar la relevancia y el engagement, o usar tu LLM para analizar sentimientos, hacer recomendaciones y más.
Haz preguntas y obtén respuestas más relevantes y precisas utilizando contenido de tus documentos privados y confiables. Usa transformers de tu proveedor de IA o transformers importados en formato ONNX para utilizarlos con el ONNX Runtime dentro de la base de datos.
Crea datos sintéticos conformes al esquema para el desarrollo, las pruebas y las pruebas de concepto, protegiendo los datos confidenciales al tiempo que facilita el desarrollo de aplicaciones y las pruebas y la depuración del sistema.
En la imagen se muestra cómo funciona Autonomous Database Select AI. El diagrama describe cómo puedes tener una conversación con tus datos haciendo una pregunta en lenguaje natural a través de una interfaz, como un entorno de desarrollo integrado o una aplicación, a través de texto o voz.
Autonomous Database Select AI utiliza a continuación un modelo de lenguaje grande (LLM) para generar una consulta SQL y realiza las siguientes tareas:
Por último, el usuario recibe una respuesta con los datos de su propia organización, según su política de seguridad de datos existente.
En esta imagen se muestra cómo funciona Autonomous Database Select AI. El diagrama muestra cómo generar contenido personalizado con solo hacer una pregunta en el prompt Select IA.
Un usuario inicia un flujo de trabajo a través de una aplicación. Por ejemplo, el usuario desea crear una oferta promocional basada en las compras anteriores de un cliente.
La aplicación utiliza datos en Autonomous Database y crea ofertas promocionales personalizadas a través de un modelo de lenguaje grande (LLM), que incluye los siguientes pasos:
El resultado final que se proporciona al usuario incluye una oferta de correo electrónico promocional atractiva con recomendaciones de productos personalizadas basadas en la información del cliente, el comportamiento y las compras anteriores.
En la imagen se muestra cómo funciona Autonomous Database Select AI. El diagrama describe cómo se puede crear la automatización de la creación y la alimentación del almacén de vectores a partir de archivos de texto como, txt y html, en el almacén de objetos.
Select AI procesa automáticamente los documentos en fragmentos, genera incrustaciones (embeddings), los almacena en el almacén de vectores especificado y actualiza el índice vectorial a medida que llegan nuevos datos:
En la imagen se muestra cómo funciona Autonomous Database Select AI. El diagrama describe cómo Select AI implementa la generación aumentada de recuperación (RAG).
RAG recupera información relevante de la base de datos empresarial para responder a la pregunta de cada usuario. Esta información se facilita al modelo de lenguaje de gran tamaño especificado junto con el prompt del usuario. Select AI utiliza esta información empresarial adicional para mejorar el prompt y la respuesta del LLM. La RAG puede mejorar la calidad de la respuesta con la información empresarial actualizada del almacén de vectores:
"Con Autonomous Database que ofrece a los usuarios una vista empresarial de los datos de una organización y Select AI que proporciona una interfaz de lenguaje natural con amplias capacidades de generación y traducción SQL, tiene una combinación diferenciada que traspasa los límites de la interacción de datos a nuevos niveles".
"Con Select AI, Oracle es la primera en el mercado en ofrecer una capacidad disponible para todos con el fin de que las organizaciones puedan tener un diálogo contextual con sus datos privados y propietarios de manera intuitiva. Es tan sencillo que las organizaciones de todos los tamaños pueden utilizarlo inmediatamente, colocando a Autonomous Database con IA generativa a la vanguardia de las innovaciones en materia de plataformas de datos".
“Con soporte para una amplia gama de LLM, y la capacidad para que todos, desde desarrolladores hasta gerentes de proyectos, puedan ahora conversar fácilmente con sus enormes volúmenes de datos corporativos y obtener información instantánea en lugar de escribir consultas SQL o pedir ayuda a alguien más en su organización, Autonomous Database Select AI de Oracle claramente incrementa la productividad de las organizaciones que la adoptan".
"Técnicamente hablando, Autonomous Database con Select AI es una innovación realmente genial. La capacidad de cualquiera para conversar con los datos empresariales no en SQL, sino en su propio lenguaje, hará maravillas para la productividad de los empleados, ya que no se requiere codificación ni acrobacias de bases de datos para usar la inteligente implementación de Oracle".
Mark Hornick, Director general, Data Science and Machine Learning, Oracle
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