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第297章极光下一代超级引擎!
&迅速升温的战况
数据搜集完了,下一步自然就是对数据进行分析处理。
他们需要在原本的用户画像中,额外叠加上位置、行为、环境等实时状態標籤,构建一个时空维度动態加权的“场景化画像”
。
举个例子。
同一用户,根据其地理位置、行为动作的变化,早上可能是“通勤赶路者”
,中午可能是“午餐觅食者”
,晚上可能是“健身爱好者”
,深夜可能是“桌球爱好者”
。
系统可根据用户不同时段的实时画像,十分体贴且即时的为其推送,可能需要服务。
比如,小雨伞之於桌球爱好者。
而想要根据多维数据,判断出用户当下处於什么场景,就需要他们將原有的信息流gg系统,
与场景识別算法、多维度匹配算法、深度学习技术相结合,从而构建出一套“时空特徵融合模型”
。
而后以海量標註数据进行训练,持续优化选代。
此外,他们需要极强的算力,支撑模型进行实时推理,以解析用户的动態需求。
最后通过gg投放与实时竞价系统,实现gg与用户需求,实现毫秒级精准同步。
此前,他们很难做到这一点。
但如今,公司自研的专用a1加速卡,骄阳100,已完成小规模部署。
虽然不足以支撑超大规模分布式训练,但针对部分特定业务,极光云的算力提升至少3倍,能效比优化40%。
完全足够支撑这套场景化gg系统,实现50ms级场景识別,並驱动实时竞价模块实时响应。
避免因云端延迟,导致人走了,gg才弹出来的尷尬现象。
而这套升级版gg系统,一旦投入使用,极光旗下各平台,移动端的gg收入,必將迎来大爆发!
参照前世的行情,即便考虑到初期用户习惯培养,以及gg主预算迁移周期,首年gg收入,
也至少增长150%~200%!
此外,还可將这套gg系统,封装为“场景化ggsaas平台”
,开放给中小商户。
saas,即“软体即服务”
。
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可简单理解为,让技术服务像水电一样即插即用,无需关心底层技术。
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