王鵬飛:阿里云DataWorks成本測(cè)算模型建設(shè)方案
神州數(shù)碼云業(yè)務(wù)集團(tuán)數(shù)據(jù)戰(zhàn)略咨詢部數(shù)據(jù)分析工程師
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通過阿里云Dataworks平臺(tái)提供的數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)開發(fā)、數(shù)據(jù)建模等全方位的產(chǎn)品服務(wù),融合了高效的數(shù)據(jù)分析技術(shù)理論,幫助企業(yè)打破業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)壁壘,構(gòu)建精準(zhǔn)的成本測(cè)算模型,實(shí)現(xiàn)成本動(dòng)因分析、成本預(yù)測(cè)、本量利分析等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)價(jià)值挖掘和探索。
朱書安:AI技術(shù)賦能軟件自動(dòng)化測(cè)試
神州信息軟服BG產(chǎn)品解決方案中心技術(shù)總監(jiān)
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軟件自動(dòng)化測(cè)試技術(shù)隨著軟件技術(shù)的發(fā)展也不斷變化,90年代末,以QTP為代表的第一代自動(dòng)化測(cè)試產(chǎn)品出現(xiàn),主要是基于屏幕坐標(biāo)的錄制和簡單回放進(jìn)行自動(dòng)化測(cè)試;后來隨著自動(dòng)化測(cè)試的不斷發(fā)展,出現(xiàn)了基于UI的控件識(shí)別技術(shù)的開源自動(dòng)化測(cè)試框架,如Selenium框架;再后來為了適應(yīng)某些特殊圖片識(shí)別場(chǎng)景,OCR文字識(shí)別技術(shù)開始出現(xiàn)。但是它們都面臨同樣的問題,有些復(fù)雜的、非標(biāo)準(zhǔn)的UI界面元素難以識(shí)別。這幾年,隨著AI人工智能的快速發(fā)展,在自動(dòng)化測(cè)試領(lǐng)域應(yīng)用得越來越廣,通過圖片識(shí)別方式,利用AI技術(shù),可以解決上述UI元素問題。
在本次主題分享中,主要介紹自動(dòng)化測(cè)試技術(shù)的發(fā)展,AI技術(shù)在自動(dòng)化測(cè)試中的應(yīng)用場(chǎng)景,神州信息的AI自動(dòng)化框架和如何用神州信息的AI產(chǎn)品做自動(dòng)化。
李越:基于供應(yīng)鏈的多級(jí)SKU需求預(yù)測(cè)
神州數(shù)碼云業(yè)務(wù)集團(tuán)數(shù)據(jù)戰(zhàn)略咨詢部咨詢顧問
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基于供應(yīng)鏈歷史數(shù)據(jù),采用機(jī)器學(xué)習(xí)模型,多模型集成及擇優(yōu),使預(yù)測(cè)及優(yōu)化結(jié)果更加客觀準(zhǔn)確;基于供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)模式,分類考慮各類SKU特點(diǎn),提升預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度;綜合考慮多層級(jí),滿足全局性優(yōu)化控制供應(yīng)鏈資源,形成了一套可擴(kuò)展、可復(fù)制,滿足多特征、多級(jí)SKU的解決方案。
田申:電商倉庫中的智能算法
神州控股智慧產(chǎn)業(yè)鏈軟件及智能事業(yè)部產(chǎn)品方案部產(chǎn)品專業(yè)總監(jiān)
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近10年的時(shí)間內(nèi),電子商務(wù)在國內(nèi)的體量增長了上百倍,在2020年雙十一期間,更是創(chuàng)下了5249億元的全網(wǎng)交易記錄,全網(wǎng)包裹數(shù)量也突破了22億。而面對(duì)如此巨大的訂單數(shù)量,電商倉庫僅依靠傳統(tǒng)的人工處理已遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法完成發(fā)貨任務(wù),神州控股通過電商倉庫的智能算法中心,對(duì)倉內(nèi)各個(gè)操作環(huán)節(jié)進(jìn)行數(shù)據(jù)建模,通過訂單歸類、優(yōu)化揀貨路徑等多套算法模型,支持了多個(gè)倉庫完成了單日發(fā)貨突破百萬單的記錄。