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大數據時(shí)代的車(chē)聯(lián)網(wǎng)讓一切皆有可能

商用車(chē)之家訊:隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展,大數據正在成為一股熱潮,且業(yè)界對大數據的討論已達到一個(gè)前所未有的高峰。車(chē)聯(lián)網(wǎng)作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大背景下誕生的一個(gè)產(chǎn)物,不管是車(chē)輛的接入、服務(wù)內容的選擇還是服務(wù)的精準性,都離不開(kāi)大數據。
     隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展,大數據正在成為一股熱潮,且業(yè)界對大數據的討論已達到一個(gè)前所未有的高峰。車(chē)聯(lián)網(wǎng)作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大背景下誕生的一個(gè)產(chǎn)物,不管是車(chē)輛的接入、服務(wù)內容的選擇還是服務(wù)的精準性,都離不開(kāi)大數據。
 
    車(chē)輛上傳的每一組數據都帶有位置信息和時(shí)間,并且很容易形成海量數據。一方面,如果說(shuō)大數據的特征是完整和混雜,而車(chē)聯(lián)網(wǎng)與車(chē)有關(guān)的大數據特征是完整加精準。如某些與車(chē)輛本身有關(guān)的數據,都有明確的一個(gè)ID,根據這個(gè)ID可以關(guān)聯(lián)到相應的車(chē)主信息,并且這些信息還是精準的。
 
    另一方面,我們可以看到車(chē)聯(lián)網(wǎng)與駕駛人的消費習慣、興趣愛(ài)好等大數據特征是完整和部分精確。因此,研究車(chē)聯(lián)網(wǎng)的大數據更有意義。
 
    大數據的定義和特征
 
    大數據(bigdata),或稱(chēng)巨量資料,指的是所涉及的資料量規模巨大到無(wú)法透過(guò)目前主流軟件工具,在合理時(shí)間內達到擷取、管理、處理、并整理成為幫助企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策更積極目的的資訊。
 
    我們從權威的定義可以看到,大數據的特征有四點(diǎn),分別為:數據體量巨大。從TB級別,躍升到PB級別;數據類(lèi)型繁多。提到的網(wǎng)絡(luò )日志、視頻、圖片、地理位置信息等等。,價(jià)值密度低,商業(yè)價(jià)值高。以視頻為例,連續不間斷監控過(guò)程中,可能有用的數據僅僅有一兩秒。處理速度快。1秒定律。
 
    車(chē)聯(lián)網(wǎng)的大數據在預測方面可以發(fā)揮到極致。如,預測交通堵塞的地段,實(shí)時(shí)交通信息,主動(dòng)安全,公交的排班。駕駛者駕駛行為分析。
 
    大數據的核心在于預測,這在車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)非常有用,例如,對于交通流量的預測,就非常需要大數據。對于交通流量,目前我們的仿真系統更加重視交通流量大,擁堵的原因,而大數據時(shí)代,不再在乎因果關(guān)系,而重視相關(guān)性,也就是不去分析產(chǎn)生擁堵的原因,但確實(shí)某個(gè)時(shí)段某個(gè)路段會(huì )發(fā)生擁堵。也可以根據車(chē)聯(lián)網(wǎng)的大數據對車(chē)友的興趣進(jìn)行分析。
 
    大數據在商用車(chē)領(lǐng)域已經(jīng)有相當多的應用,如公交領(lǐng)域的運營(yíng)排班管理、出租車(chē)領(lǐng)域的浮動(dòng)車(chē)數據,物流行業(yè)的大物流。
 
    如何解決公交企業(yè)面臨的三大問(wèn)題:運力配備最少、車(chē)輛運行距離最短、駕駛員作業(yè)時(shí)間最少?如何分析各時(shí)間段、各站點(diǎn)的客流分布情況呢?如何實(shí)現運營(yíng)的安全智能化、運營(yíng)排班的智能化?在公交行業(yè),以上問(wèn)題普遍存在,
 
    通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的大數據,可以解決公交行業(yè)所面臨的這些問(wèn)題。根據各個(gè)時(shí)間段,各站點(diǎn)的客流量大小,線(xiàn)路配備的運營(yíng)車(chē)輛數、線(xiàn)路配備駕駛人員、線(xiàn)路長(cháng)度、車(chē)輛運行速度等大數據,可確定一條線(xiàn)路各個(gè)時(shí)間段的配車(chē)數及發(fā)車(chē)間隔,從而解決運力配備最少、車(chē)輛運行距離最短、駕駛員作業(yè)時(shí)間最少三大問(wèn)題。
 
    根據客流量、節假日、氣候、節氣、自然災害、道路、車(chē)況事故、歷史同期數據、售票方式、居民小區建設等條件建立計劃模型,從而用最快的速度對這些影響運營(yíng)計劃的因素做出反映。比如增加線(xiàn)路,增加車(chē)輛,增加司機,有效地制定公交運營(yíng)計劃。同時(shí)可對于運營(yíng)排班精準管理,可通過(guò)大數據可以自動(dòng)排班,對行車(chē)作業(yè)計劃進(jìn)行優(yōu)化,并快速地對運行線(xiàn)路進(jìn)行調整和優(yōu)化。
 
    自從菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )公司出現以后,大物流的概念終于被業(yè)界提及。什么叫大物流呢?是指企業(yè)的自有物流系統(由車(chē)隊、倉庫、人員等組成),和第三方物流企業(yè)的配送信息與資源進(jìn)行共享,從而能充分地利用各方面資源,減少物流總支出、降低運營(yíng)成本。
 
    目前物流行業(yè)隨著(zhù)業(yè)務(wù)的擴大,車(chē)輛數日益增多,而且型號眾多。很多企業(yè)還是采用手工方式進(jìn)行車(chē)輛管理,工作量大,對車(chē)輛運營(yíng)數據統計分析比較困難,統計結果相當滯后,不利于公司的決策管理;同時(shí)在車(chē)輛行駛過(guò)程中沒(méi)有進(jìn)行全程的監控,對司乘人員的違法違規行為無(wú)法進(jìn)行及時(shí)預警,也無(wú)法對司乘人員的求助及時(shí)進(jìn)行反應。
 
    如何改善物流企業(yè)在管理上較為落后的現狀,達到貨主“高服務(wù)質(zhì)量、嚴格的準時(shí)率、極小的貨損率、較低的物流成本”的要求?
 
    如何解決物流行業(yè)運行信息反饋滯后、運營(yíng)高成本、貨運車(chē)輛的高空駛率、司機作弊給貨物和車(chē)輛的安全帶來(lái)的極大隱患?
 
    如何快速、高效的為用戶(hù)提供可靠的物流服務(wù)?
 
    如何最大程度的利用運力資源提高整體業(yè)務(wù)運營(yíng)效率?
 
    這些是目前物流行業(yè)迫在眉睫的問(wèn)題。
 
    對以上問(wèn)題,車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)正好可以解決車(chē)主迫在眉睫的問(wèn)題,通過(guò)透明化的運輸過(guò)程管理,合理調度車(chē)輛,根據車(chē)輛行駛的大數據,對車(chē)輛行駛的線(xiàn)路暢通情況進(jìn)行預測,規劃出一條安全暢通的行駛路線(xiàn),減少由于交通原因而引發(fā)的在途等待時(shí)間。
 
    通過(guò)車(chē)輛運行的大數據,可以快速地分析出相同路線(xiàn)的油耗情況,事故多發(fā)路段的提前預警,精確分析計算車(chē)輛的行程,提高了企業(yè)的信息化水平,隨時(shí)了解到貨物的運行狀態(tài)信息及貨物運達目的地的整個(gè)過(guò)程,確保了運輸過(guò)程的透明化管理,使企業(yè)的運行管理智能化、服務(wù)準時(shí)性,提高可預見(jiàn)性。
 
    同時(shí),通過(guò)車(chē)輛運行的大數據,可獲取高速、國道、省道的實(shí)時(shí)路況,同時(shí)對司機的駕車(chē)規律的分析,為加油站、維修站、服務(wù)站的選址提供了參考數據。
 
    另一方面,物流的成本有很大一部分屬于倉儲成本。通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù),對海量的數據進(jìn)行分析計算,經(jīng)過(guò)合理地調度,降低車(chē)輛的空駛率,把移動(dòng)中的每輛貨車(chē)可以作為一個(gè)流動(dòng)的倉儲空間,提高了倉儲空間的周轉率,從而幫助企業(yè)降低倉儲成本。
 
    關(guān)于大數據的思考
 
    大數據時(shí)代,影響著(zhù)我們的思維。以前我們對于出行過(guò)程的理解,傳統的觀(guān)念只注重為客戶(hù)提供導航和娛樂(lè )這一功能,并沒(méi)有對這一過(guò)程進(jìn)行深度的分析。這個(gè)過(guò)程中,分別為去之前,在路上,停車(chē)后。對于這個(gè)過(guò)程,我們可以延伸出很多車(chē)聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)內容,并且每個(gè)階段都離不開(kāi)熟人社會(huì ),每個(gè)階段都會(huì )產(chǎn)生大數據,大數據可延伸很多增值服務(wù)。
 
    服務(wù)內容的精準性如果單純靠服務(wù)提供商的力量,那服務(wù)商將要投入巨大的人力或資本并且要經(jīng)歷很長(cháng)的時(shí)間,顯然這種方式不可行。解決這種問(wèn)題,理想的方法就是通過(guò)車(chē)主的與社區網(wǎng)站的互動(dòng),只有通過(guò)這種方式,才能快速地采集到相應的興趣點(diǎn)。這必須要進(jìn)行大數據分析。
 
    對于客戶(hù)信息,無(wú)論是車(chē)廠(chǎng)還是汽車(chē)銷(xiāo)售商,都視為命根子,可事實(shí)是什么?事實(shí)是現階段這些客戶(hù)信息一點(diǎn)用都沒(méi)有,能從這些客戶(hù)信息中延伸出一些增值服務(wù)嗎?很難。說(shuō)白了,這些信息無(wú)法帶來(lái)“顧客終生價(jià)值”(CustomerLifetimeValue),顧客終生價(jià)值指的是每個(gè)購買(mǎi)者在未來(lái)可能為企業(yè)帶來(lái)的收益總和。
 
    如同某種產(chǎn)品一樣,顧客對于企業(yè)利潤的貢獻也可以分為導入期、快速增長(cháng)期、成熟期和衰退期。顯然,現階段的產(chǎn)品形態(tài)或者企業(yè)的信息化水平有限,一方面無(wú)法完成大數據的挖掘,另一方面,缺少專(zhuān)業(yè)化的分析工具,而車(chē)聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,給了我們無(wú)限的想象空間,讓一切皆有可能!
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