MongoDB AI 企业数据基础平台--解读 2025 纽约 数据库大会内容
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前一段时间,国外IT媒体报道了,MongoDB的在 2024 年和 2025 年的财报发布会上,MongoDB CEO(如 Dev Ittycheria、Chirantan Desai)借公司业绩增长之机,公开点名 PostgreSQL,并且我也写了一篇关于此事情的文章。
2026年MongoDB到底在AI方面,有没有发力,发力到哪里,我在国内的媒体中我没有发现有大面积,且正向的报道和评论。这里我翻阅了,MongoDB 2025纽约大会的视频。
其中一些内容,的确从一些层面解读了MongoDB在AI方面的新进展和新的技术,本期我们带大家来看看MongoDB在 AI方面的进步与技术方面的额前沿是什么。
以下内容为总结多个MongoDB 2025 NYC大会的内容合成而来。
首先,MongoDB在处理AI 数据类型就相对其他传统数据库,要更容易,天然的Json 数据存储和处理的强者,而AI的数据大部分都是以JSON格式出现的。非结构化的数据是MongoDB 的本土战场,这样的优势是其他的数据库无法比拟和支持的。
而一些老的技术的设计优势,持续让MongoDB 在AI方面发力,比如非结构化,flexible schema,AI 应用的迭代和发展十分的迅速,一种有架构模式的数据存储方式,是非常不利于AI的应用的迭代和演进的。
在MongoDB 中继承了,传统AI框架中十分需要的
1 向量数据的存储和处理
2 全文搜索和图谱检索 Graph RAG
3 混合搜索Hybrid search
以上的这些AI数据处理中必备的信息,在MongoDB中已经天然的融合,通过向量中的语义查询,和精准的关键字的查询的结合,在MongoDB这二者并不是独立的,而是互相持有的状态,这样天然的数据融合存储和融合的数据处理方式,让MongoDB 与AI的距离不要太近。
而MongoDB 的数据查询的速度,天然的让MongoDB 在AI数据处理中,既可以成为短期数据存储的地方,也可以成为长期数据存储的地方。
而其中我在看视频的时候,他们提到一个 Exomemory 的东西,我一直没有明白他们提到的这个是一个什么东西,后来查询了这个 Exomemory是一个框架。
Exomemory 框架详述:
设计目标与定位 Exomemory 被定义为一个“带电池(batteries-included)”且具有特定设计见解(opinionated)的系统。它旨在统一管理 AI 智能体的不同记忆类型,将杂乱的元数据和上下文转化为结构化的、可生产使用的记忆层。
统一记忆管理 (Unified Memory Management) 该框架通过将分散的记忆模式整合到同一个 MongoDB 底座上,支持以下三类记忆的统一管理: • 短期记忆 (Short-term Memory): 处理“当下”层的交互。包括作为草稿纸的工作记忆(存储当前步骤的中间结果)以及用于降低成本和延迟的语义缓存。 • 长期记忆 (Long-term Memory): 提供持久化的知识。包括存储历史交互的情境记忆、存储事实与角色的语义记忆,以及记录所有工具调用步骤(参数、时间戳、错误)的工作流记忆。 • 共享记忆 (Shared Memory): 专门为多智能体协作设计,作为协作空间允许不同智能体发布中间方案,并利用 MongoDB 的 ACID 特性防止竞态条件,确保记忆的正确性。
生产级功能特性 • 工作流日志与追踪 (Workflow Logging): Exomemory 不仅存储最终结果,还记录智能体的“探索路径”。它允许智能体在任务中断(如 10 步任务在第 8 步中断)后,通过回放追踪记录实现重试或回滚。 • 混合检索模式 (Hybrid Retrieval Patterns): 该框架在底层集成了文本、向量和图谱检索(Graph RAG)。它利用 MongoDB 的混合搜索能力,确保在有限的上下文窗口内为大语言模型(LLM)提供最高质量的信息。 • 多模式适配: Exomemory 根据应用模式(如助手模式、工作流模式或深度研究模式)提供不同的记忆组合策略。
现状与意义 目前 Exomemory 仍处于基于真实客户模式进行构建和获取反馈的阶段(未完全正式发布)。它是 MongoDB 解决“AI 项目 95% 失败率”的关键手段,通过记忆工程(Memory Engineering)赋予智能体自主学习、适应和跨会话维持连续性的能力。
所以MongoDB 在AI的应用中解决了LLM 无状态的问题,提供了会话的连续性,保证智能体工作流的可恢复性和一致性,减少了如,传统数据库,向量数据库,缓存数据库,多种数据库完成AI应用的部署,而是将这些统一到MongoDB 一套数据库中完成。
其中的商业价值也就体现出来了,降低了AI部署与多种数据库联动的摩擦,同时具有数据的分布式存储的方案,对与数据本身和计算本身的扩展都有了成熟的方案,并且在大会中,大量的金融和医疗的实际项目已经落地,最后在一个大会中的一个子专题的介绍中,提出了MongoDB的战略定位
数据库--AI记忆系统--企业及的AI数据处理平台---企业级的AI认知架构的基础数据处理单元,这就是本次2025 MongoDB NYC 大会中关于AI部分的内容。
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