AWS技術(shù)峰會是Amazon Web Services (AWS)每年在全球眾多城市巡回舉辦的大型云技術(shù)盛會,旨在攜手APN合作伙伴和客戶為觀眾展示人工智能領域最新的產(chǎn)品及服務,并分享成功案例及實踐經(jīng)驗,交流國內(nèi)外最新技術(shù)。
8月9日,AWS所建不凡2018技術(shù)峰會北京站在國家會議中心隆重舉行,云集了眾多行業(yè)領軍者參與。
超盟數(shù)據(jù)作為新零售+AI的代表公司,CTO李健豪受邀出席此次峰會。
圖示:超盟數(shù)據(jù)CTO李健豪
李健豪,畢業(yè)于美國知名學府UIUC(伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校),師從“數(shù)據(jù)挖掘第一人”韓家煒(Jiawei Han)教授,曾就職于亞馬遜北美總部任數(shù)據(jù)科學家和IBM北美總部任銷售預測專家,并連續(xù)贏得過6 次美國黑客馬拉松大賽冠軍。在近期發(fā)布的“2018全球Top 1000 計算機科學家h指數(shù)”排行榜中,h-index最高的華人就是李健豪的恩師韓家煒教授,同時韓家煒教授還曾獲得過IEEE頒發(fā)的最高技術(shù)獎——麥克道爾獎。在演講中,李健豪分享了在20倍數(shù)據(jù)增長的壓力下數(shù)據(jù)處理架構(gòu)和任務調(diào)度的演變;在無服務計算的助力下,成本大幅降低的同時,數(shù)據(jù)處理效率沒有降低,反而提高了。這是AI基礎建設的效果。
利用無服務架構(gòu)搭建內(nèi)部AI基礎建設CTO李健豪為眾多參會嘉賓詮釋了怎樣利用無服務架構(gòu)搭建內(nèi)部的AI基礎建設,以自動補貨為例對數(shù)據(jù)采集、清洗、自動建模、監(jiān)控等一系列通用的場景進行了分享。
隨后,分享了數(shù)據(jù)監(jiān)控、指標構(gòu)建、日志處理等數(shù)據(jù)流怎樣在無服務架構(gòu)下進行。
超盟數(shù)據(jù)構(gòu)建商品需求量模型,助力零售企業(yè)提升效益以自動補貨為例,超盟數(shù)據(jù)以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)率為目標,在數(shù)億級帶標注的交易數(shù)據(jù)集上構(gòu)建商品需求量模型,輔助客戶進行決策,比如:哪些商品要補貨?補多少?什么時候補?同時結(jié)合用戶端的反饋來更新優(yōu)化模型,提升模型精度,循環(huán)反復,更為精準地指導業(yè)務。
圖示:模型構(gòu)建及優(yōu)化流程
對于零售行業(yè)每天都在發(fā)生的補貨這一決策過程,超盟數(shù)據(jù)對到店、到天、到品的需求進行建模,預測到店人數(shù)是多少、買什么分類的商品、買什么品,買多少商品?超盟數(shù)據(jù)技術(shù)團隊結(jié)合歷史交易的內(nèi)部數(shù)據(jù),以及天氣、溫度、濕度、溫度變化、濕度變化、公眾假期、促銷、POI等外部數(shù)據(jù),利用深層的神經(jīng)網(wǎng)絡和各種融合模型進行需求預測。
圖示:基于內(nèi)外部數(shù)據(jù)利用神經(jīng)網(wǎng)絡和各種模型預測需求量
下圖是使用超盟數(shù)據(jù)超盟AI建議訂貨模塊前后的效果對比圖。其中,橫軸表示時間,縱軸表示庫存。
圖示:使用超盟AI建議訂貨模塊前后的效果對比圖
左側(cè)是使用模型前,零售店長根據(jù)個人經(jīng)驗做出補貨決策的情況??梢钥闯?,一是補貨非常沒有規(guī)律,這樣會給供應鏈帶來非常大的壓力;二是會出現(xiàn)跟橫軸平行的線,說明出現(xiàn)了斷貨情況,可能長時間沒有補貨。
右側(cè)是使用后的效果,補貨變得非常及時,規(guī)律性也很強。對客戶而言,最直接的效果便是,通過AI指導后的補貨周期變快且有規(guī)律,加快了庫存周轉(zhuǎn)率,提升了企業(yè)效益。以超盟數(shù)據(jù)的一個客戶為例,使用了超盟數(shù)據(jù)的超盟AI建議訂貨模塊之后,年營業(yè)額凈增長27.3%,周轉(zhuǎn)變快2天。
超盟數(shù)據(jù)的分享為現(xiàn)場帶來了滿滿干貨,嘉賓頻頻互動,就所分享內(nèi)容與李健豪進行了熱烈的討論與溝通。
圖示:嘉賓現(xiàn)場互動
AI賦能,超盟數(shù)據(jù)推動新零售前行
在CTO李健豪的帶領下,超盟數(shù)據(jù)技術(shù)團隊已成功搭建了承載數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)展現(xiàn)等一系列數(shù)據(jù)處理流程的核心業(yè)務系統(tǒng),為前端產(chǎn)品帶來穩(wěn)定的性能和極致的客戶體驗。同時全面支持業(yè)務發(fā)展和創(chuàng)新,不斷優(yōu)化效率和成本結(jié)構(gòu),為人工智能背景下的便利店提供服務。未來,超盟數(shù)據(jù)仍將奮力構(gòu)建零售企業(yè)在大數(shù)據(jù)時代下的決策閉環(huán),幫助企業(yè)建立數(shù)據(jù)驅(qū)動體系,實現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)化,制定更具個性化的企業(yè)經(jīng)營策略,將人工智能技術(shù)滲透在每個管理節(jié)點和經(jīng)營環(huán)節(jié)上,推動新零售迅猛前行,助力消費升級。
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