gydtep 发表于 2020-9-21 16:28:10

我们希望可以总结出一套设计模式,并在此基础上建立一个工具和服务的生态系统,这就是我们提出 COA 这个概念的初衷。

gydtep 发表于 2020-9-21 20:38:41

如果我们有一个对能力的通用的描述、发现和使用的系统,那么我们很多的系统就可以做到平台无关、位置无关、甚至技术无关。

gydtep 发表于 2020-9-21 21:25:36

但是如果网络带宽不允许,它就会转换成低分辨率的图像,而且如果网络断开了,它就会转到一个本地的模型,本地模型精度差一些,但是还是可以提供持续识别功能的。

gydtep 发表于 2020-9-22 09:31:54

提供本地缓存,不需要所有的服务都是远程调用;它可以批处理,把分散的处理做成小的批次,然后统一提交给服务器;甚至它还可以做一些其他的,例如压缩、加密等中间件的功能。

gydtep 发表于 2020-9-22 10:20:39

我认为,能力发现应该是一个基于多向量(包括功能性和非功能性向量)的几率发现系统。但是在生产部署环境中,基于几率的发现系统,很可能是不能满足需要的。

gydtep 发表于 2020-9-22 11:31:25

这个实时状态的更新,不仅能让用户及时了解自己外卖到了哪里,对于整个平台的骑手调度和时间预估都有着重要意义。

gydtep 发表于 2020-9-22 11:44:57

骑手到店的时间是骑手从接单位置到商户位置的终止时间,而骑手离店的时间则是骑手从商户位置到用户位置的起始时间。

gydtep 发表于 2020-9-22 14:52:09

当我们用一个较小的范围时,可能会出现“骑手已到店但我们认为没到”,如果我们用一个较大的范围,那么骑手到店时间的准确性则会大打折扣。

gydtep 发表于 2020-9-22 15:52:11

理论上如果我们能够采集商户环境的指纹,并和骑手手机收到的信号进行比对,就可以判断骑手是否已经到达商户。

gydtep 发表于 2020-9-22 16:00:00

但由于商户环境的动态性,比如装修改造和人来人往带来的实时扰动,我们很难建立一个稳定的指纹库来进行比对。
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