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押寶廣告賺滿(mǎn)缽的墨跡天氣又開(kāi)辟了新的吸金方式

【稿件】約友出行被拒,理由是“墨跡天氣(以下簡(jiǎn)稱(chēng)墨跡)”實(shí)時(shí)空氣質(zhì)量提示PM2.5指數(shù)爆表。和大多工具類(lèi)APP商業(yè)變現(xiàn)方式一樣,墨跡也是各種簡(jiǎn)單粗暴的廣告。根據(jù)2016年底墨跡提交的創(chuàng)業(yè)板招股書(shū)中顯示,廣告營(yíng)收占比95%以上,年利潤(rùn)2000多萬(wàn),可謂押寶廣告賺滿(mǎn)缽。

創(chuàng)新互聯(lián)公司專(zhuān)注于企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)型網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站重做改版、姚安網(wǎng)站定制設(shè)計(jì)、自適應(yīng)品牌網(wǎng)站建設(shè)、H5開(kāi)發(fā)購(gòu)物商城網(wǎng)站建設(shè)、集團(tuán)公司官網(wǎng)建設(shè)、成都外貿(mào)網(wǎng)站制作、高端網(wǎng)站制作、響應(yīng)式網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)等建站業(yè)務(wù),價(jià)格優(yōu)惠性?xún)r(jià)比高,為姚安等各大城市提供網(wǎng)站開(kāi)發(fā)制作服務(wù)。

押寶廣告的變現(xiàn)方式真的能走遠(yuǎn)嗎?從墨跡的使用場(chǎng)景看,它的用戶(hù)粘性和產(chǎn)品矩陣還有待提升,這也直接影響到未來(lái)的廣告轉(zhuǎn)化率。近日了解到,墨跡從2015年底到2016年初,便開(kāi)始布局B端的業(yè)務(wù),致力于公司發(fā)展積累的技術(shù)人才、海量氣象數(shù)據(jù)和對(duì)氣象領(lǐng)域的研究及國(guó)家對(duì)氣象數(shù)據(jù)的開(kāi)放程度,為對(duì)氣象有特殊需求的行業(yè)提供企業(yè)級(jí)氣象服務(wù),這又將是一種新的吸金方式。

無(wú)論是C端的流量變現(xiàn)還是B端的定制化氣象服務(wù)解決方案,想要商業(yè)化成功,氣象數(shù)據(jù)是基石。墨跡高級(jí)技術(shù)總監(jiān)王磊介紹,從塞班那個(gè)年代,墨跡APP創(chuàng)始就開(kāi)始積累數(shù)據(jù)直至今日,原始數(shù)據(jù)全部保留。近四五年,細(xì)分領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)變得越來(lái)越重要,墨跡也開(kāi)始發(fā)力,建設(shè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)和投入人力,試圖從海量氣象數(shù)據(jù)中,找到用戶(hù)及天氣預(yù)報(bào)中的模型和規(guī)律?;谶@些做個(gè)性化推薦,精細(xì)化服務(wù),當(dāng)然也包括商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

海量氣象數(shù)據(jù)的來(lái)源與分析

數(shù)據(jù)來(lái)源

做氣象預(yù)測(cè),觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)是充分必要條件,直接影響預(yù)報(bào)的準(zhǔn)確性。觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)理想的狀態(tài)是觀(guān)測(cè)點(diǎn)足夠多,氣象預(yù)測(cè)就會(huì)更精準(zhǔn),如在北京布設(shè)100個(gè)點(diǎn),可北京面積廣闊,點(diǎn)與點(diǎn)之間的溫度、氣壓又是多少?

墨跡的數(shù)據(jù)主要來(lái)源于三方面:第三方氣象組織、各種設(shè)備傳感器和時(shí)景社區(qū)。

***方面是和其他氣象公司合作,如中國(guó)國(guó)家氣象局,美國(guó)NOAA(美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理局)的GFS,歐洲EC(歐洲中期天氣預(yù)報(bào)中心),日本氣象衛(wèi)星數(shù)據(jù)以及中國(guó)國(guó)家氣象局的數(shù)據(jù)等。這些組織有全球觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù),這些觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)通過(guò)衛(wèi)星做遙感,所以質(zhì)量相對(duì)較高,每天約有500G左右的量。

第二方面就是各種傳感器,如墨跡C端用戶(hù)的手機(jī)基本都帶有氣壓計(jì)、溫度傳感器。還有和外部的通用汽車(chē)合作,汽車(chē)上也有余量計(jì),傳感器且量非常大。還有魅族、華為手機(jī)也預(yù)裝了墨跡App,可從中獲得相關(guān)數(shù)據(jù)。這部分?jǐn)?shù)據(jù)量每天約8000萬(wàn)左右,但由于形式不一,每個(gè)設(shè)備上的數(shù)據(jù)都有偏差波動(dòng),導(dǎo)致質(zhì)量參差不齊,要進(jìn)行統(tǒng)一化的處理才能投入使用。

第三方面時(shí)景社區(qū),就是實(shí)時(shí)天氣社區(qū),每天約有十萬(wàn)天氣照片上傳到時(shí)景社區(qū),總氣象圖片資源達(dá)億級(jí),是目前國(guó)內(nèi)***的實(shí)時(shí)天氣圖片社區(qū)。

數(shù)據(jù)分析

墨跡的數(shù)據(jù)分析分為兩部分,一部分是0~2兩個(gè)小時(shí)的短時(shí)預(yù)報(bào)和2~8小時(shí)的短臨預(yù)報(bào)。另一部分是8小時(shí)到15天的中長(zhǎng)期預(yù)報(bào)。機(jī)器學(xué)習(xí)主要用在短時(shí)預(yù)報(bào),主要采用業(yè)界比較先進(jìn)的神經(jīng)學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò),如用FCN網(wǎng)絡(luò)(全卷積網(wǎng)絡(luò))和Conv-LSTM網(wǎng)絡(luò)(長(zhǎng)短時(shí)記憶網(wǎng)絡(luò))等這些具體的分支,實(shí)現(xiàn)把不同來(lái)源的數(shù)據(jù)做噪音的排除,之后融合,去學(xué)習(xí)這些氣象數(shù)據(jù)在歷史上的變化趨勢(shì)。

短時(shí)預(yù)報(bào)除C端用戶(hù)可以在出門(mén)前查看實(shí)時(shí)天氣之外,B端用戶(hù)也可以結(jié)合氣象,節(jié)省成本,提升效率。墨跡商業(yè)化VP張明明介紹,像運(yùn)輸、末端物流、農(nóng)業(yè)等行業(yè)對(duì)短時(shí)預(yù)報(bào)的需求相對(duì)較高,例如中石油物流配送案例,雙方把歷史天氣數(shù)據(jù)和中石油的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)整合,進(jìn)行模型訓(xùn)練,幫助中石油解決周期長(zhǎng)且跨省的資源調(diào)配問(wèn)題。

短時(shí)預(yù)報(bào)采用的技術(shù)是機(jī)器學(xué)習(xí),中長(zhǎng)期預(yù)報(bào)是另一套體系,以下內(nèi)容將圍繞短時(shí)預(yù)報(bào)具體的發(fā)展歷程、技術(shù)細(xì)節(jié)等內(nèi)容展開(kāi)。

機(jī)器學(xué)習(xí)在墨跡天氣的應(yīng)用實(shí)踐

短時(shí)預(yù)報(bào)的發(fā)展歷程與系統(tǒng)架構(gòu)

墨跡短時(shí)預(yù)報(bào)系統(tǒng)是從2015年糾察小隊(duì)長(zhǎng)內(nèi)測(cè)開(kāi)始發(fā)展,一步步趨近成熟。如下圖,是墨跡短時(shí)預(yù)報(bào)的發(fā)展歷程:

在整個(gè)的發(fā)展歷程中,墨跡有三次里程碑事件: 

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  • 2016年8月,首度利用深度學(xué)習(xí)CNN網(wǎng)絡(luò)處理雷達(dá)回波中的噪音,對(duì)于單獨(dú)的雷達(dá)噪音和部分混合的雷達(dá)噪音有效。
  • 2017年3月,利用人工智能技術(shù)和傳統(tǒng)模式預(yù)報(bào)技術(shù)的結(jié)合,在沒(méi)有雷達(dá)覆蓋的區(qū)域增加GFS預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)作為補(bǔ)充數(shù)據(jù)源,準(zhǔn)確率進(jìn)一步提高。
  • 2017年5月,深度學(xué)習(xí)算法應(yīng)用在短時(shí)核心外推環(huán)節(jié)。

如下圖,是墨跡短時(shí)預(yù)報(bào)的頂層設(shè)計(jì):

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墨跡短時(shí)預(yù)報(bào)的頂層設(shè)計(jì)由輸入(數(shù)據(jù)源、反饋、WRF)、中間層(去噪、外推)和輸出(預(yù)測(cè)圖)三部分構(gòu)成。

短時(shí)預(yù)報(bào)系統(tǒng)所涉及的主要技術(shù)

短時(shí)預(yù)報(bào)系統(tǒng)使用的技術(shù)有很多,這里主要分享兩部分:算法模型和算法實(shí)現(xiàn)。

算法模型有深度學(xué)習(xí)圖像去噪算法(CNN網(wǎng)絡(luò))、深度學(xué)習(xí)圖像外推算法(RNN循環(huán)網(wǎng)絡(luò))、機(jī)器學(xué)習(xí)雨雪分辨模型(SVM支持向量機(jī)分類(lèi))、模式預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)融合等。

算法實(shí)現(xiàn)有Google Tensorflow 深度學(xué)習(xí)框架、Caffe 深度學(xué)習(xí)框架、Opencv 圖像處理庫(kù)、Sklearn 機(jī)器學(xué)習(xí)庫(kù)等。

去噪技術(shù)

去噪問(wèn)題在深度學(xué)習(xí)里可以歸結(jié)為一類(lèi)叫做“圖像語(yǔ)義分割”的任務(wù),相對(duì)于普通的圖像分類(lèi)的任務(wù),這類(lèi)任務(wù)要求對(duì)圖像的每個(gè)點(diǎn)標(biāo)記它的類(lèi)別,而對(duì)應(yīng)雷達(dá)圖去噪,就是需要逐點(diǎn)的標(biāo)記這個(gè)像素點(diǎn)是正?;夭ㄟ€是噪音。墨跡通過(guò)人工搜集的方式,積累大量的噪聲數(shù)據(jù)集,并進(jìn)行人工標(biāo)記,投入訓(xùn)練。目前,去噪環(huán)節(jié)已經(jīng)迭代了三個(gè)版本。

外推技術(shù)

外推技術(shù)采用的是RNN(循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))算法。

如下是RNN(循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))簡(jiǎn)易圖:

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預(yù)報(bào)問(wèn)題屬于時(shí)序問(wèn)題的一種,循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)非常適合處理時(shí)序相關(guān)問(wèn)題。

如下是LSTM(長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò))網(wǎng)絡(luò)簡(jiǎn)易圖:

??

短時(shí)預(yù)報(bào)外推需要進(jìn)行多次循環(huán)計(jì)算過(guò)程,傳統(tǒng)循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在如此多的循環(huán)過(guò)程中會(huì)明顯丟失網(wǎng)絡(luò)初始輸入數(shù)據(jù)特征,從而導(dǎo)致外推出來(lái)的圖片準(zhǔn)確率很低,長(zhǎng)短期網(wǎng)絡(luò)可以明顯改善此問(wèn)題。

墨跡使用最近歷史圖片按時(shí)間先后順序輸入循環(huán)網(wǎng)絡(luò),然后網(wǎng)絡(luò)會(huì)根據(jù)圖片的變化趨勢(shì)結(jié)合歷史變化規(guī)律生成未來(lái)預(yù)測(cè)圖。

雨雪分辨技術(shù)

如下圖,是基于GFS預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的雨雪預(yù)測(cè):

如下圖,是基于模式預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)的雨雪分類(lèi):

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由于短時(shí)預(yù)報(bào)結(jié)果只能預(yù)報(bào)出降水情況,無(wú)法區(qū)分降水的類(lèi)型,所以需要額外模型來(lái)對(duì)降水類(lèi)型進(jìn)行判斷,雨雪分辨模型做的就是通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)方法判斷降水類(lèi)型是降雨還是降雪,以提供最終的實(shí)況天氣類(lèi)型。

數(shù)值預(yù)報(bào)技術(shù)

如下是全國(guó)雷達(dá)站覆蓋圖:

如下是模式預(yù)報(bào)數(shù)據(jù):

目前,墨跡也在做一些傳統(tǒng)的數(shù)值天氣預(yù)報(bào)方面的研究和應(yīng)用。

人們從上個(gè)世紀(jì)開(kāi)始用數(shù)值天氣預(yù)報(bào)的方法解決天氣預(yù)報(bào)的問(wèn)題,通過(guò)求解一系列描述大氣運(yùn)動(dòng)的動(dòng)力學(xué)、熱力學(xué)偏微分方程組的數(shù)值解,來(lái)計(jì)算大氣未來(lái)的狀態(tài),從而預(yù)測(cè)出未來(lái)的天氣。

但是這種預(yù)報(bào)方式的發(fā)展依賴(lài)于計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,因?yàn)樗挠?jì)算量相當(dāng)?shù)捏@人,每個(gè)時(shí)間步長(zhǎng)有著五億個(gè)空間格點(diǎn)、綜合考慮空間尺度延伸幾百米到幾千公里、時(shí)間尺度遍及幾秒到幾周不等。

目前墨跡的氣象研究團(tuán)隊(duì)也在從事相關(guān)的研究和應(yīng)用,最細(xì)的3-5km的模式分辨率,每個(gè)時(shí)間步長(zhǎng)需要計(jì)算上百萬(wàn)(140萬(wàn))個(gè)空間格點(diǎn),計(jì)算量也是相當(dāng)?shù)捏@人,需要?jiǎng)佑贸慊蚣旱馁Y源才能應(yīng)用。

關(guān)于未來(lái)

當(dāng)前,氣象領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈,不知道墨跡這條基于海量氣象數(shù)據(jù)分析的領(lǐng)先技術(shù),為企業(yè)級(jí)用戶(hù)提供企業(yè)級(jí)氣象服務(wù)的吸金路能走多遠(yuǎn),但至少墨跡從功能類(lèi)App運(yùn)營(yíng)商向互聯(lián)網(wǎng)綜合氣象服務(wù)提供商的轉(zhuǎn)型,使得墨跡的路越走越寬。

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