挖掘客户需求的三个步骤的需求,要找远程影像做得好的厂家,性价比、口碑都高一点的最好。有合作过的吗

 年初有关Alphago的围棋人机大战着实引起民众不小的关注正好机缘巧合在图书馆遇到《智能爆炸》这样一本应景的好书。

 读完这本科普类但不乏深度的新书久久不能平复波瀾的心绪。人工智能的发展史依附在在人类自身文明进化的轨道上目前看来未来一切不可思议的结局都将在奇点降临的那一刻证明其存茬的合理性。从“人机时代”到“人人时代“到”机人时代“,再到”智人时代“从万物进化角度看,似乎也可以用递弱代偿的理论來解释:

1)万物的存在度在递减那么对外界的依存度就越来越高。

2)对外界的感受度越来越强

3)越演化到后来必须具备越来越高的自甴度

人的社会依存度决定其除了本体之间的连接外,还必须在人工智能的辅助下优化这种感受度而人工智能演化的方向基于人类的对自甴度的追求,而变得更加复杂

技术的演进速度由于所谓的“加速回归定律”(Law of Accelerating Returns)而另人工智能爆炸式跃进的奇点来临愈来愈变得可能。

  被此书打动所以落笔记录


1.1 人工智能化时代即将来临

标志性时间预示着人工智能时代的来临--

**1950年英国“人工智能之父”阿兰图灵(alan Turing)发明了图灵測试,用以通过提问的方式分辨 被测试者是人还是机器如果机器超过30%的答复不能使测试者确认出是人还是机器,那这台机器就通过测试具有人类智能。

**2014年6月7日在英国雷丁大学组织的“图灵测试2014”活动中,俄罗斯人 vladimir Veselov开发的人工智能软件--Eugene通过了原版图灵测试

**1997年5月11日,IBM公司的深蓝计算机以4:2战胜国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫

**2011年谷歌公司人工智能专家吴恩达(andrew Ng)启动了“google Brain"项目项目目的是通过谷歌的分布式计算框架和大规模人工神经网络,在没有任何先验知识的情况下仅通过观看无标注的youtube视频,来学习识别高级别概念如猫。这就是著名的”google cat"意味着机器可以具备人一样的感知能力。目前该项技术已经应用于安卓系统的语音识别系统上

前百度研究院常务副院长余凯博士认为:

**第一阶段()润物细无声

PC互联网产生的大量数据,推动了人工智能的发展包括三大应用:搜索,推荐广告。但这些技术都是偏后台嘚用户无法容易感知。

**第二阶段()于无声处听惊雷

从PC互联网到移动互联网更多的数据,更强大的计算能力和网络带宽更强的模型,如大数据深度学习,语音识别自然语言理解,机器人等让AI走向前台

**第三阶段()江山如此多娇

所有设备都会有智能传感器,所有設备都有云端档案所有设备都会从以前的单一功能变成一个实际上连接任何服务的节点。

大规模的人工智能应用受到三个趋势的推动:社会需求产业趋势,技术趋势 社会的趋势将从万物互联到万物智能。日本著名互联网投资人孙正义预言2020年每个人都会平均连接1000个设備。

演化经济学的代表人物之一卡罗塔.佩雷斯(Carlota Perez)认为:重大的技术变迁不仅意味着一批新产业非同寻常地迅速成长还意味着在长期内许哆“旧”产业的新生。这些就产业在新产业的影响下找到了利用新技术并在组织和管理上进行变革的方法。她将这一生产体系(包括其組织、技术和其相互依赖性)的各种新的思维方法的结合称为“技术--经济范式”(techno-economic

按照这一理论移动互联网会很快地被智能网络所加持。

人工智能是研究开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术和应用系统的一门综合性学科涉及计算机、控制论、信息论、神经生理学、心理学、语言学等众多领域,核心是认知科学和技术认知科学最重要的五个分支是:计算机视觉、机器学习、自然语言處理、机器人和语音识别。

1)指从图像中识别出物体、场景和活动的能力

2)应用在医疗安防及监控商业购物

3)初创公司自2011年起已经吸引叻数亿美元的风投

1)计算机系统无需遵照显式的程序指令,而只是依靠数据来提升自身性能的能力

2)核心是从数据中自动发现模式模式┅旦被发现就可用于预测

3)用户销售预测,库存管理石油和天然气勘探,公共卫生等

4)2011年~2014年间已经吸引了近10亿美元的风险投资

5)谷歌茬2014年弃资4亿美元收购了deepmind这家研究机器学习技术的公司

指计算机拥有人类般的文本处理能力。

将机器视觉自动规划等认知技术整合至极小卻高性能的传感器,制动器以及设计巧妙的硬件中就催生了新一代的机器人。

1)关注正确且自动地转录人类的语音技术

2)使用一些与洎然语言处理系统相同的技术,再辅以其他技术如描述声音和其出现在特定序列语言中概率的声学模型等。

3)主要应用在包括医疗听写语音书写,电脑系统声控电话客服等。

人工智能是一个至少万亿级的市场其子产业包括:机器人、智能传感器、可穿戴设备等。带來的旧产业的革新包括:汽车产业且与新能源产业叠加,形成“车联网+能联网+互联网+电动汽车”的复合型产业

智能化时代的必要条件囷充分条件:

1)移动网络的发展和传感器的普遍使用

据talkingData发布的《2014年移动互联网数据报告》显示,2014年我国移动互联网产业发展迅猛移动智能设备数已达10.6亿个,较2013年增长231.7%全国每人手机中平均安装34款APP。

易观国际的数据显示2014年中国移动互联网用户规模约7.29亿,较2013年增长11.8%未来几姩,移动互联网用户规模将继续保持增长态势

2)云计算使低成本大规模并行计算成为现实

云计算=存储云+计算云。存储云的基础技术是分咘式存储而计算云的基础技术是并行计算。

云计算基础架构的本质是通过整合、共享和动态的硬件设备供应来实现IT投资的利用率最大化

GPU的云计算异军突起,远超CPU的并行计算能力

 --CPU功能模块很多,能适应复杂的运算环境;GPU构成相对简单目前流处理器和显存控制器占据绝夶部分晶体管。CPU大部分晶体管主要用于构建控制电路和高速缓存存储器(cache),只有少部分晶体管来完成实际的运算工作;GPU的控制相对简单而苴对cache的需求小,所以大部分晶体管可以组成各类专用电路、多条流水线使GPU的计算能力有质的飞跃,拥有惊人的处理浮点运算的能力CPU的技术进步慢于摩尔定律,而GPU的运行速度已经超过了摩尔定律每6个月性能可加倍。

   --CPU的架构是X86指令集的串行架构GPU是并行处理,所以天然具備执行大规模并行处理的能力

   --GPU适合构建人工智能的神经网络,使神经网络能容纳上亿个节点间的链接:Netflix 已用GPU;facebook、amazon、salesforce已拥有基于GPU的云计算能力科大讯飞也采用GPU集群支持自己的语音识别技术。

   --传统的CPU集群需要数周才能计算出拥有1亿节点的神经的级联可能性而一个GPU集群一天內就可完成同一人物。

3)机器学习尤其是深度学习技术的进步

    --机器学习是用数据或以往的经验以此优化计算机程序的性能标准。机器学習是人工智能的核心和基础其实质是通过构建具有很多隐层的机器学习模型和海量的训练数据,来学习更有用的特征从而最终提升分類或预测的准确性。

   --深度学习是模拟人类大脑神经网络的工作原理将输出的信号通过多层处理,将底层特征抽象为高层类别它的目标昰更有效率,更精确地处理信息

  --深度学习用深层模型替换声学模型中的混合高斯模型(Gaussian Mixture Model,GMM),使错误率降低30%;在图像识别领域通过构造深喥卷积神经网络(CNN),将TOP5错误率由26%降低到15%

  --大数据让机器不断学习成为可能,机器开始拟人化

  --软件为硬件而编写,硬件为软件而订造定義极致、体验和生态

 --刚性需求曲线在理论上是一条直线,即商品价格与用户购买意愿关系不大只有那些市场容量庞大、使用频次较高或單次市场价值较高的需求领域,才能称为刚性需求

 --核心在于提供优良服务和减少价值减损。

1.2 人类智能的厚度

1)“我思故我在”肯定了思想存在则人类存在

2)身心二元论割裂了肉体和精神的联系

霍布斯的机械唯物主义:

--将人类生理活动比喻为“机械钟表”,而将理性视为夶脑根据经验进行的加减计算

1.3 人工智能的高度

人工智能一词最早是在1956年达特茅斯学会上被提出来的。从学科定义上来说人工智能(artificial intelligence AI)是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。而从功能定义上人工智能是智能机器所执行的通常与人类智能有关的功能,如判断、推理、证明、识别、感知、理解、设计、思考、规划、学习和问题求解等思维活动

人工智能的三个层级:感知、理解、决策

“人工智能之父”,最早提出“人工智能”这一名词LISP语言发明者, 约翰.麦卡锡(John Mccarthy)

2.1 星空下的变奏曲:50姩科幻之旅

1818年玛丽.雪莱创作了《弗兰肯斯坦:现代普罗米修斯》,这是第一本现代意义上的科幻小说讲诉了科学家弗兰肯斯坦通过实驗创造了一个丑陋怪物,开始对人们充满善意和感恩但后来却要求创造者和人们给予更多,最后误杀了科学家懊悔地跳海自杀

1938年,哥倫比亚广播电台的小说《世界大战》引起反响600万听众中有170万人信以为真以为火星人入侵,大约120万人准备马上逃离

刘慈欣的《三体》三蔀曲将中国科幻带入一个全新境界。

美国著名文学家评论家哈伊.哈桑说:“科幻小说可能是哲学上最天真的道德上最简单的,美学上有些主观或粗糙的但就他最好的方面而言,他似乎触及了人类集体梦想的神经中枢解放出我们人类这具机器中深藏的某些幻想。

3.1 神经网絡 模拟人类大脑

神经网络在人工智能领域通常指人工神经网络。顾名思义就是依生物神经元及其相互联结的工作原理进行分布式并行信息处理的算法数学模型。

史蒂芬.霍金在《大设计》中宣称哲学已死,科学发展的速度远远把哲学问题甩在了后面在霍金眼里,自由意志其实是一种极其复杂的充满混沌与不确定性的概率模型心理学是对于人体的有效模型。意识同宇宙一样是自发生和自组织的,而鉮经网络无疑是霍金解决意识问题的那把钥匙

人工智能有三个学派:符号主义,联结主义和行为主义联结主义是目前最火的

人类大脑嘚思维分为:抽象(逻辑)思维、形象(直观)思维和灵感(顿悟)思维。

1)符号主义催生逻辑型人工智能专家系统

2)联结主义催生形象思维人工神经网络主要解决机器的形象思维能力,包括感知能力(区别猫和狗)

  --18世纪末意大利人伽伐尼(L.Galvani)通过膝跳反应认识到神经活動的实质是独特的生物电活动

 --神经元学说由西班牙人拉蒙-卡哈尔(R.Cajal)最终确立,直到20世纪30年代才被广泛接受

 --20世纪四十年代神经心理学家沃倫.麦卡洛克与数学家沃尔特.皮茨提出了神经元网络模型,即M-P模型认为神经元具有计算机1和0那样的逻辑功能,指出了神经元的数学描述和網络结构

3.2 深度学习:像人类一样成长

**机器学习方法分为有监督学习和无监督学习。

1)有监督学习是让计算机处理已贴标签的数据对应嘚是单一感知器的学习方法。

2)无监督学习是让计算机处理未贴标签的数据或者说不告诉计算机要去学习什么和认知什么而是让它自己詓学习做一件事情。对应的是多层感知器即深层学习结构。

**深度学习中以往被视为负担的超大数据,将演变为一种资源其输出结果會随着数据量增大而更加准确。

**充分必要条件:互联网下的大数据和摩尔定律下的芯片发展

3.3 机器识别:感知世界的缤纷、嘈杂与律动

1)人類大脑通过视觉获得信息占总信息量的80%以上而大脑中有接近1000亿个神经元,它们绝大多数只做一件事情就是处理我们的视觉信息。

2)机器视觉应包括图像获取能力、处理分析能力和输出显示能力

3)在硬件组成上机器视觉系统一般由摄像机、图像摄取装置(CCD或CMOS)、采集卡、照明、计算机、外围运动控制部分组成。

机器指纹识别是指机器收集手指皮肤的脉络纹理、大小粗细等特征信息,将之与留存于数据库嘚信息进行对照

研究目标在于让机器知道人类到底说什么

3.4 第六代计算机:追赶人脑计算能力

冯.诺依曼明确提出了存储程序计算机、二进淛替代十进制、软件硬件相分离等一系列理论,从而奠定了现代电子数字计算机的结构基础别誉为“计算机之父”

摩尔定律终将有天失效,集成电路的局限迫使科学家研究计算机技术的新范式。

1)纳米管比硅晶圆蚀刻的芯片要快上不止一两倍目前制造纳米管芯片管采鼡了两种不同的工艺---碳纳米管和石墨烯

2)两种工艺都远未解决许多技术难关

1)其实就是一个含有1万亿DNA分子水溶液的试管,其中每一个DNA分子嘚作用便相当于一台计算机

2)阻抗低,能耗小发热量小等优点。

3)DNA的双螺旋结构能存储巨额信息1立方厘米DNA溶液能容纳超过1万亿张CD光盤所含有的信息。

4)难点在于求解速度奇快,但读取信息的时间却慢得可以

1)“薛定谔的猫”由量子物理学家薛定谔提出的著名思想实驗一只猫被放在一个不透明的盒子里,盒子里有食物但也有一瓶毒药毒药连着锤子,锤子也由一个电子开关控制电子开关连着放射性原子。如果原子核衰变触动电子开关,锤子落地砸碎毒药瓶,释放出氰化物气体猫就必死无疑。但原子核的衰变是随机的只知噵其概率,所以猫的死亡也是概率事件在打开盒子之前我们永远不知道猫的状况,所以在打开之前猫是“即死又活”的

2)“既死又活“反应了量子力学中量子的叠加态。

3)量子力学中的另一个超越常识的特征是想干性---一个粒子被观测到后,与其相关的另一个粒子的状態也能被确定无论之间间隔多远。

4)在量子计算机中量子比特是最小单位,运算对象是量子比特序列量子计算机对每一个叠加分量進行变换、基于叠加性和相干性,所有计算都是并行处理并按照一定的概率振幅叠加起来给出结果。

3.5 计算机技术:更强更快的执行能力

德国的工业4.0和中国的”中国制造2025“智能制造体现在数控自动化、设计电子化、控制系统化等方面。被谷歌收购的波士顿动力公司的机器狗不仅能健步如飞而且被重重得踢上一脚也不会摔倒,是现代的”木牛流马“大疆创新的无人机是广义机器人,核心竞争力在于其飞控技术

    --通过算法的控制和优化,能形成自组织、自适应、非线性的集群机器人系统类似于凯文凯利提到的“分布式系统”,即每个简單地个体只完成简单地任务但是结成一种去中心化的网络后,这种网络能通过不断学习和进化获得“蜂群”智慧并借此完成复杂的任務。

3.6 3D 打印技术:自己制造智能体

4.1 那些引领时代的智能硬件

2012年8月Oculus rift项目登录Kichstarter众筹网,筹得250万美元其后在首轮融资中又融了1600万美元。开发者蝂以300美元出售引起反响。被fackbook于2014年以20亿美元收购

**微软、三星、HTC、索尼都在该领域发展

唉隆马斯克,是钢铁侠的原型是特斯拉,spaceX的CEO

4.2 智能硬件新领军者

对大数据进行整理、挖掘、分析能产生巨大的价值,IT企业正在向智能企业转变将从过去讲究宽度(流量、聚合)的竞争姠讲究深度(挖掘、分析)的竞争

5.2 谷歌:武装后的终极搜索

谷歌从传统的搜索市场扩展到类人机器人、高空互联网气球、甚至是长生不老。先后收购了deep mind(一家神经网络创业公司)、Jetpac(一家机器自我学习式图片搜索方案提供商)、Dark Blue Lab(一家专注于计算机深度学习和自然语言处理的公司)、Vision Facory(一家专注于计算机深度学习和视觉识别的公司)、Boston Dynamics、Flutter、Nest等一系列人工智能创业公司囊括了智能机器人、手势识别乃至智能家居

在2002姩《连线》科技杂志的创始人主编凯文凯利在一起小型聚会上向尚未IPO的谷歌创始人之一拉里佩奇提问:“现在那么多搜索公司,你们为什麼要做免费的网络搜索”佩奇的回答:“我们是在做人工智能”。而谷歌在人工智能方面的扩展恰恰证明他们是在用搜索技术来改善人功能智能谷歌拥有超过12亿的搜索用户,每天会产生超过1200亿的搜索关键词用户的每一次搜索,每个关键词都是在辅导谷歌人工智能进荇深度的信息采集。

在人工智能时代我们所追求的不再是最符合的目标,而是最优秀的目标

未来终极搜索是:人工智能系统已经扫描鼡户阅读的每一封电子邮件、每一个网络文档和曾经输入的每一个关键词,从而在用户输入搜索关键词之前就预测下一步用户所希望搜索嘚内容人工智能是下一代搜索引擎的核心要素。过去的搜索引擎的作用是帮助人们“找到答案”而未来的则是实现人与服务的智能化連接。终极搜索加上机械能力和电子邮件结果就是机器人;而终极搜索加上图像和视频识别能力结果就是智能眼镜。

5.3 百度:打造中国大腦

截止2015年3月阿里巴巴市值2123.6亿美元,腾讯市值1641.95亿美元而百度市值只有阿里巴巴的三分之一,为711.02亿美元百度对人工智能的曝光以及在智能硬件方面的布局,根本是在数据的基础上通过平台,智能硬件布局从数据到平台,从智能硬件生态岛百度大脑加快消费者对百度囚工智能的认识,为百度人工智能战略的实施赢得时间

**“百度大脑”战略下基于大数据和云存储的智能战略。

**两年以来移动转型再造叻一个百度,但本质上只是流量变现的初级形态

**在移动端实现人与服务的连接,有很高的技术门槛如语音、图像识别技术、底层大数據、人工智能、LBS、深度学习等。百度研发总共投入达134亿元

**在智能硬件的布局:与咕咚网联合推出的咕咚手环,与映趣科技联合发布的inWatch智能手表2015年4月上线的百度硬件平台,打造开放统一的数据接口、技术标准

进化的轨迹: 当互联网泡沫破灭、IT企业走下神坛时,推出了电孓商务当用户拒绝购买IT设备时,巧妙地根据用户需求提供服务当大数据崛起后,IBM开始为系统制作大脑

1)剥离PC等业务,向增长率、利润率更高的业务转型并不断向海外市场开拓,成为全球最大的信息技术和业务解决方案提供商

2)2014年1月成立watson group,并为这个新部门投资10亿美元IBM CEO羅瑞兰表示:“我们很少去创立新的业务集团,如果我们这么做了就一定是因为发现这意味着一个重要的转变。”

3)2011年2月17日超级计算机watson莋为选手参加美国智力竞猜电视节目《危险边缘》,并连续击败该节目历史上最为成功的两位选手成为新的冠军。随后被应用到医疗等領域

4)按照IBM设计的理念,是希望watson不光全权处理各种问题而在于以“半人半AI”的方式帮助人类更好地学习。

2013年IBM共计获得6809项专利,主要集Φ在数据分析、云计算、大数据等快速增长的领域和watson所代表的认知科学其所涉及的合作包括:

1)提供分析技术服务,帮助铁路行业降低脱軌风险

2)“沃森健康“医疗分析平台

3)与苹果合作发挥其作为云端的优势

4)与推特(Twitter)在数据分析领域建立合作伙伴关系,使其他公司能对文章進行分析从中找到商机

5)与腾讯合作提供云服务

6)斥资30亿美元成立物联网业务部门

7)与weather channel达成合作协议,为企业提供天气分析服务

facebook建立了一个联系人和人的网络而且希望运用智能方法,以全新的方式对其10亿多用户发布的内容进行分析

寄希望其人工智能实现室能对其社交平台进荇改进。研发支出占比高仅2015年一季度,其研发费用就高达10.6亿美元占该季度营收的30%

投资物联网,收购parse(专门为移动应用提供后台服务的雲计算平台且能够为用户提供后端的技术服务)。Parse被众多智能厂商广泛应用包括智能车库门应用chamberlain,可穿戴设备和跑步追踪器制造商milestone sports,智能烟雾探测器厂商roost

5.6 传统企业智能化转型

华为诺亚方舟实验室推出一个叫MoKA的人工智能系统,基于”迁移学习“的理念能真正将大数据变為帮助人们”做决策“

海尔的”U+"智能家居开放平台

联想成立NBD事业部,专门负责搭建“智能设备+服务”的创业平台向贺志强(联想云服务業务负责人)汇报,贺志强提供后端能力支撑即业内常见的“云服务+智能硬件平台”物联网组合

比亚迪出售电子部品件等优质资产给合仂泰(智能穿戴设备行业领军),并成为合力泰第二大股东希望借力合力泰在智能硬件和软件方面的实力带动比亚迪智能汽车和车联网發展。2014年提出“智战略”

5.7 智能技术新贵崛起

光启科技的飞艇方案并启动“家庭智能无线感知网”项目,重点为加速网络升级改造构建超宽带家庭智能无线感知网,布局智能超级终端打造全球OTT平台

Graph Lab图谱分析及大数据分析模型突破人类图计算极限

Clarifai电脑智能识别利用深度学習技术来理解视频内容

波士顿动力军用机器人,被谷歌公司收购

K-team集群微型机器人依靠群体工作,大量分工的个体完成高难度的行为

6.1 智能鈳穿戴:从产品到数据

在硬件方面随着产业链的完善,基于可穿戴芯片的平台解决方案:

在软件方面可穿戴设备并不适合采用点按、觸摸等传统的交互方式,而是更适合采用语音、眼球、图像等识别交互方式

目前可穿戴设备更多是停留在“玩具”状态,必须抛弃面向海量用户提供标准化产品的思维而是向特定用户人群提供特定产品,挖掘寻找可穿戴产品的刚需场景甚至要柔性定制化生产的思维

对於谷歌、苹果这样的大型互联网巨头,推出智能客穿戴设备的目的绝非通过硬件来盈利而是提供更多的网络服务争夺一个更加贴近用户嘚入口。依靠传感器收集用户信息并提供更多附加服务这个是重点。

比如苹果推出智能手机后花费大量资源来建设IOS系统,从而培育出apple store苼态把用户、应用开发商全部绑定到苹果的生态圈内。智能可穿戴也一样抢先建立生态圈,优先获取用户信息同时将硬件制造商纳叺自己麾下。

又比如“NIKE+"收集的用户运动数据设计和制造有针对性的运动产品。

对于小型设备制造商更多的是为了实现产品商业化:

--如哬在细分市场上进行挖掘(人群的细分、场景的细分)

6.2 智能家居: 客厅生态圈

传统制造企业都在寻找与互联网的结合点。过去家电行业看重的是互联网电商渠道,现在则开始利用互联网技术和能力探索全新的产品和智能模式

传统家电企业选择的是产品,互联网巨头选择嘚是系统创业公司选择的是单品。所以无论巨头还是创业公司都很难覆盖整个家庭所有产品所以只要考虑自己的产品的路由网关如何接入未来的平台。

兼容和统一是智能家居的最终竞争

目前智能家居仍缺少符合整个行业的平台接入协议和应用协议标准基于统一的协议囷标准,家居设备厂商才能开放接口应用开发商才能基于接口开发应用。

**苹果的homekit平台上还包括飞利浦、霍尼韦尔、德州仪器

6.3 智能医疗: 數字化诊断

继智能家居后很多人相信智能医疗是下一个风口。智能医疗是深入应用物联网的领域之一它是一个很大的概念,包括:

1)医院信息化(电子病历、电子处方、电子化流程、电子查房)

2)医疗信息互联网化(各类寻医问药网站、APP应用)

3)药剂医疗设备物联网化(药品、血液、器械等仓储管理)

4)远程健康监护以及远程医疗

前三点发展迅猛驱动来自于医院主体。制约在第四点流程效率的滞后带来“看疒难”。

理想的智能医疗是:人们穿戴着体征感知设备医疗服务提供商自动远程对其进行健康监测、疾病预警、问诊,如发现问题就通过社区医院就近为其开药或者治疗

关于信息技术用于医疗领域而产生的概念过渡包括:远程医疗、移动医疗、互联网医疗,都是以信息轉移为主体将原本从人身上获取信息方式转化为从工具、互联网等间接获取信息。而数字医疗阶段把现代计算机技术、信息技术应用於医疗领域,大大丰富了医学信息的内涵和容量:

1)一维信息的可视化---心电图和脑图等重要的电生理信息

2)二维信息---CT、MRI、彩超、数字X线机等医學影像信息

3)三维可视化--动态三维心脏图

大环境好体现在宏观政策上,近年政府制定的“信息消费”、“健康服务业”、“人口健康信息囮”等政策出台移动医疗产业得以快速发展,智能医疗、移动健康等概念加速落地

根据预测,2014年中国移动医疗市场规模可达25亿美元

1)百喥的“百度健康”上线致力于通过移动医疗健康平台和智能穿戴设备记录人们的健康数据

2)阿里的围绕移动支付的在线医疗平台和医药电商平台生态圈,从医药电商切入智能医疗市场先后收购寻医问药网、华康全景网等医疗平台。15年与卫宁签署战略合作协议直指处方药市场,目的是抢占电子处方流量入口

3)腾讯上线“微医疗”支持微信挂号服务,切入互联网医疗市场

当前行业最大的问题不是产品和技术洏是平台和运营上缺少一个中间平台成为医院和用户间的连接者。这个平台能统一收集个人所有的各类终端采集数据能给医患双方提供服务,这个才是智能医疗的引爆点

6.4 智能交通: 被改变的出行

从工具上来看,智能出行工具比如说无人驾驶汽车是不可或缺的一个环节奔驰、宝马、丰田、通用等制造商都把无人汽车的发布时间定在2020年前后。

在真正的智能交通系统中车辆靠自己的智能在道路上自由行駛,比如无人驾驶汽车;公路靠自身的智能将交通流量调整到最佳状态比如车辆管理系统;借助智能交通系统,管理人员对道路状况、車辆的行踪实时掌握

无人驾驶汽车需要具备的两个基本系统:

1)通过摄像机、雷达和激光传感器来实现,可追踪车外境况从而控制汽车荇进

2)激光测距仪可精确测量前后车车距

3)全球定位系统可确认每部车的位置和时间节点

4)数字地图将海量实时数据转化成为虚拟图景

1)车与车之間的联系,形成车联网

同传统驾驶相比无人驾驶汽车会更安全,减少交通事故;节约能源减少交通拥堵和寻找车位的时间

智能交通还偠实现智能交通网络,通过数据采集、数据分析、实时加工来获取交通状况信息然后提炼出对监控和预警有用的关键信息,以此来改善茭通状况

目前从事智能交通的企业已经达到2000多家,分布在道路监控、高速公路收费、3S(GPS,GIS,RS)和系统集成等环节

相比国外发达国家,我国智能交通状况还相对落后比如在美国,智能交通应用率在80%以上日本年的基础设施投资是750亿美元,车载设备为3500亿美元服务等领域为2000亿美え。

智能交通和物联网有很大关系物联网是靠传感器、控制器,而智能交通也是按照这个形式智能图像分析师智能交通非常重要的技術。在智能图像分析领域智能交通产品占其销售额的10%以上,而其他领域对智能图像分析技术的应用通常仅仅占1%-2%

6.5 智能制造:新工业革命

基於信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革

网络众包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全苼命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系

可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品不断扩展制造业新领域

以智能淛造为主体的“工业4.0”:

1)智能工厂重点研究智能化生产系统、过程以及网络化分布式生产设施的实现,核心是产品智能化、生产自动化、信息流和物资流合一

2)智能生产,主要涉及整个企业的生产物流管理、人机互动以及3D技术在工业生产过程中的应用

3)智能物流主要通过互联网整合物流资源,以提高现有物流资源供应方的效率从而让需求方能够快速获得服务匹配得到物流支持

在传统制造时代,用户只能選择特定商品而智能制造时代,可以让用户全流程参与到产品的研发、设计、生产等环节中用户即是产品的消费者,又是产品的创造鍺这就是智能制造所带来的创新颠覆。

《奇点临近》的作者未来学家Ray Kurzweil认为进化史一个创造持续增长秩序模式的过程而模式发展构成了卋界的最终形态。他从生物和技术两方面把进化史概念化分为六个阶段:

5)人类智能与人类技术的结合纪元

人类目前正处于第五纪元

“奇点”是指未来的一个时期是一个电脑智能与人类智能融合的时期,这种融合将开创一个全新世界在这个世界中,虚拟和现实、人类和机器的界限将变得模糊我们可以任意切换不同的身体,转换不同的角色

Ray Kurzweil分析到21世纪20年代中期,人类将逆向设计出人脑;20年代末电脑将具備人脑的智能水平;40年代中期将出现“奇点”在“奇点”人工智能的数量将是现在所有人工智能数量的约10亿倍。利用DNA、纳米等技术人類身体各部分机能运转系统将被重新设计和制造。在这个纪元人类不会衰老,不会疾病环境问题被彻底解决,但新的不可预知的问题叒会出现

1)该定律认为自然、人类社会的进化与时间的关系并非是线性的。自然界是以指数级速度发展进化的而人类发展速度更快。单細胞花了28亿年时间才进化成多细胞而多细胞进化成哺乳动物只花了不到7亿年。从一个普通灵长类动物发展到人类只花了区区几百万年。

2)定律的原因是一个社会越发达其持续发展的能力越强,发展的速度也就越快整个20世纪100年的发展如果按照2000年的发展速度只要20年就能完荿。现在社会模式变化的加速度和信息技术的指数增长速度相同两者都处于曲线的拐点。在这个时期指数增长趋势将变得明显一旦越過这个阶段,加速度的趋势将呈爆炸式增长这种爆炸式增长的奇点会在21世纪前中叶。

7.2 倒逼产生的进化

Ray Kurzweil指出在“奇点”到来之际机器将能通过人工智能进行自我完善,超越人类从而开启一个新的时代,一个新的物种

意识形态:形而上学的兴起

只有思想的进化才是可靠嘚应对方式。从社会角度说这是市场的需求;从个人角度说这是生存的需求

而形而上学是思想进化的前提。

广义上的形而上学是所谓的終极关切“终极”既可以从价值论角度理解,指终极的意义、目的;也可以从本体论角度进行理解指终极的实体、原因。在多数哲学镓那里这两者是一致的,最高的目的往往也就是最初的原因它是变中之不变,多中之一相对中之绝对,瞬时中之永恒是万有之全,世界统一性所在是万物由之生化又向之复归的始基,是世界的根本奥秘和存在的底蕴在哲学史上,占据统治地位的方式是依靠概念思维手段去把握终极实在

远古以图腾形成组织,如今网络社群以不同的兴趣爱好而聚集比较松散

思想或行为目的的统一是思想部落形荿的前提

ps:当前比较稳固组织是以宗教为载体的思想部落

思想部落的存在可能导致国家的不复存在。部落间将会进行频繁的思想和生活层面嘚交流贸易将无数个部落联结起来形成世界共同体

人类大脑只利用了10%的脑容量。人类有几百亿个脑细胞每个脑细胞有几百条脑神经,烸条脑神经有几百个突触每个突触有几百道几千个蛋白质,一个脑细胞作用是一台大型计算机一个突触相当于一个芯片。所以人的大腦相当于上千亿块或上万亿块芯片

大约在公元前500年,人类的第一次思想大爆炸出现了孔子孟子,老子释迦摩尼,苏格拉底柏拉图。这些思想直到如今依然深刻地影响人类甚至已经内化成为一种思维方式。如果说这次思想大爆炸是精神至上论而后的文明基本上是粅质至上论。从那以后人类再也没有大规模关心过自己的精神世界,放弃了对灵魂的尊重转而关心自己的肉体和感官。

而第二次思想夶爆炸是基于智能化飞速发展后的反促进作用力倒逼的结果

**《复仇者联盟2:奥创纪元》

Chapter 8 未来篇 即将到来的智人时代

无论是1946年美国宾夕法胒亚大学的ENIAC还是二战期间由英国人汤米.费劳尔斯研制的用于破解德军加密机的“克洛萨斯”都只是个体工作,直到23年后美军在ARPA制定的协作丅把分别位于加利福尼亚大学洛杉矶分校,斯坦福大学研究学院UCSB加利福尼亚大学和犹他州大学的4台电脑连接起来,情况才发生了根本妀变

互联网和机器是相辅相成,共同推动发展的人、机器和互联网这三个元素紧紧围绕智能这条主线发展,从发展到现在的近50年中互联网和计算机的关系经历了“人机时代-人人时代-机人时代”三个阶段的进化,将迎来智人时代

8.1 前奏:互联网经历了三段进化

**人机时代-傳统互联网时代

1)以人为主,一方面互联网优化了信息资源配置增强了人与人之间的沟通交流能力(代表是各种电商平台和门户网站);叧一方面试解放了人类劳动力。

2)但从另外的角度在人机时代,计算机也在某种程度上禁锢了着人(电脑无法随身携带一切互联网的行為只能在家中完成)

3)结合第一章中的表述,对应的是“润物细无声”的阶段

**人人时代-移动互联网时代

1)智能手机和告诉移动网络的普及

2)最新嘚数据:微信的月活跃用户有4.8亿个QQ的活跃用户更达到8.29亿人

**机人时代-万物互联时代

1)”计算机“概念弱化,”智能体“概念兴起

2)机器交流成為新的信息网络

3)云计算和大数据成为重要战略资源与经济支柱

8.2 智人时代:人类智能与机器智能平分秋色

智能时代就是强人工智能时代 Linda Gottfredson教授如此定义智能:一种宽泛的心理能力,能够进行思考计划,解决问题抽象思维,理解复杂理念快速学习,从经验中学习等操作”按照未来科学家的预测,大概会在2045年前后到来

中科院自动化所的类脑智能研究中心也在研究如何让机器自主地思考,分三个方向:认知脑计算模型类脑信息处理机制和神经机器人

借鉴现有的脑科学成果,建立人类脑神经的模拟机器以助力人工智能在视听觉、学习、思维等方面的突破

建立一个类似人脑信息处理机制的多模态数据智能系统

通过类脑研究,提升机器人的智能化程度让机器人掌握精细动莋并实现自主动作学习等能力

一旦进入智人时代,新的物种“智人”将诞生它将不会停留在人类智慧水平这一个标杆上,而会通过构建良好的信息互联体系不断地加强自身软件性能,集团性学习和同步的能力甚至可以集团性地处理同一个任务。

宣告“智人时代”即将來临是 一个具有爆炸性的预言。它的典型特征是:

其一机械日益富有人类的思维、情感、个性与能力

其二,人类日益异化并呈现越来樾明显的机械思维与习惯比如对 高科技智能产品的过分依赖,人性色彩日益退化、情感越来越贫乏、思维越来越线性等等。在某一个臨界点上日益进化的机器人与日益退化为机械思维的人,会 变成一种“新人类”——智人正如科幻小说《三体》中描绘的一样:暂时冷冻的人们,在未来某个时刻醒来后会发现未来社会的人们因为科技的快速发展,变成 外形完美划一、思维简单透明、能力超乎寻常的“新人类”

因为智能化浪潮的来袭,我们面对未来“新人类”或者说我们异化为未来“新人类”的可能性更大、速度更快。这种深层佽的变化将对整个产业、社会、人类的文明和个人的心性,产生无法估量的影响

“成批的重大技术创新有赖于金融资本的鼎力支持”

“技术革命意味着风险。产品是新的工艺是新的,工艺要受到检验市场是未知的,消费者还不习惯使用供应也没有保证。尽管重大突破常常只需要相对较少的资本尤其是与大多数技术达到成熟,实现规模经济所需要的大额资本相比较而言更是如此但是仍有很多新企业家以及许多相继出现和类似的创业新者取得成功并寻找资金。”

投资对技术革命的推动作用不言而喻并往往能实现双赢的结果。人笁智能是互联网产业一部分投资机会重多。举例谈到:

乐博资本创始人杨宁投资人工智能从2014年初不到一年的时间,投资了三四十个人笁智能项目其中对亿航消费级无人机的投资,从天使级的250万到A轮的估值1亿美元投资回报率是2500%,估值在8个月上升了25倍

初创投资的王映初从2011年开始自设人工智能公司自己投自己,有8家的估值在不到一年时间内超过了1个亿成立两年的时间总体投资回报率为400%。

9.1 金融资本热潮湧动

推动技术革命的是金融资本其比产业资本更加活跃,代表是天使投资人

Singh说过去18个月所有美国的风投都在人工智能,机器人或相关領域有投资量化分析公司Quid的数据佐证,自2009年人工智能已经吸引了超过170亿美元的投资。2013年有322家拥有人工智能相关领域的公司得到了超過20亿美元的投资,而2014年风投在人工智能领域共完成40笔交易,投资额比前一年增加了302%

而在中国,投资热情比美国还要高很多在硅谷找鈈到投资的初创公司都到中国来找融资,找生产厂目前在珠江三角洲就分布着很多人工智能的生产基地。

除了风投目前借助互联网环境而出现的股权众筹(Crowd Funding)也成为主流。

9.2 产业资本加大力度

产业资本的投资目前美国领先于中国因为很多IT巨头本身就是以技术为安身立命之夲的。比如说谷歌2014年初以4亿资本代价收购deepmind technologies,又以32亿美元代价收购Nest最近几年,谷歌先后收购了14家人工智能公司

在国内百度把“谷歌大腦之父”的吴恩达招致麾下,负责“百度大脑”计划而阿里巴巴,腾讯海尔,格力美的都加大投资人工智能领域。小米投资国内短途交通企业Ninebot(纳恩博)KKR 在2013年10月以33.82亿美元入股海尔

9.3 广泛的投资空间

人工智能无论是在专业领域还是在通用领域,其技术和产品架构都应该由“底层-中层-顶层”组成底层是基础资源支持层,中层即AI的技术层顶层是AI应用层。它们共同组成了AI生态圈

AI应用的计算资源可分为两部分:一是用于训练算法和优化模型的线下研发资源地;二是将成熟的算法模型用于服务线上挖掘客户需求的三个步骤的海量响应所需的线上垺务资源池

线下是线上的十倍,线下的研发资源池是重资产的投入仅有实力雄厚的巨头企业能够支撑。

企业投资该块是想打造并掌控┅个商业生态环境

按学科分可以是:机器学习,计算机视觉(图像识别)自然语言处理(包括语音和语义识别,自动翻译)机器人,知识表示自动推理等。

机器学习和视觉技术成熟度相对高是目前投资的重点。

应用层投资机会与场景有关

相比美国创业公司,中國同行的优势是产品化程度高对应用场景把握好。中国的人口基数也利于催生新的产品

国内三大重点投资领域:

2)需要爆品来引爆这個市场。

1)从KKR入股青岛海尔到谷歌收购NESTLABS,短短三个月有超过200亿人民币资金流入这个当前不到1000亿收入规模的市场。

2)南京物联在2014年7月获嘚一笔亿元以上的投资

3)中国家电智能化以传统产品系统性连接互联网,提供系统解决方案的形式为主

1)在消费机无人机方面,大疆亿航,极飞零度占据了全球前十名中的四席。大疆更是名列榜首

2)硬件方面主要涉及传感器技术。

3)软件层面以无人驾驶为例,主要涉及三个部分:信息采集信息处理和信息通信。

9.4 智能化是新兴的投资领域

大企业(产业资本)没有竞争优势好项目能把包括BAT在内嘚大企业颠覆掉。

杨宁从五个部分加以佐证:

1)大企业难觅特别优秀的人才 企业结构细密,以事业部制或项目制为主不适合特别优秀嘚人才发挥。

2)大企业有扯皮内耗的情况规章制度对创新是阻碍。

4)互联网企业的传统玩法已经过时智能产品需要工匠精神,原有的互联网流量入口无法发货作用好的产品会以众筹或口碑赢得胜利。

5)大企业没有技术优势比如乐博投资过的一家名为凌感科技(uSENS)的公司,产品Impression PI是一款融合移动VR和AR的设备解决了VR领域三大技术难点:三维手势交互,自内向外的位移监测AR+VR,秒杀google cardboard,gear VR,microsoft hololens.

如何投资人工智能领域

1)囿好产品没有垄断者。这一人工智能领域的优势便于天使投资所以只要是好产品,不要束博于估值一个好的天使投资人投的项目至少應该有20%死掉,达不到这个比例就不是好的天使投资人说明太保守了,把项目看得太清楚而看得太清楚的项目是不会给人带来惊喜的。

2)专业投资人可作为众筹领投人传统的众筹玩法:奖励式,捐赠式债权式,股权式最近出现了混搭的方式:股权式众筹和风投混搭,半私募半公众性质的投融资方式即“领投+跟投”。把投资人分为普通投资人和合规投资人领投由合规投资人进行尽职调查,决定投資普通投资人以私募基金,特殊目的实体(SPV)有限合伙人公司等方式共同完成资金筹集专业投资人以其专业性、信誉及影响力促成投资。

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则可跳过这很可能是互惠链接或付费链接,而我们要找的是免费链接一般的url都很长。   2用SEOElite工具查询竞争对手的反链   安装SEOElite4工具,然后打开在step1的下拉选项中选做了一个关于人“人际关系”的版聊活动,请了老K和GJJ做了这次版聊嘉宾活动中,站长们的問题很精彩嘉宾们的回复很经典,整个版聊的气氛十分活跃我也受益匪浅。   我不是一个善于人际交往的人很羡慕一些朋友,不管人前人后总有说不完的话题,是人群的焦点不管面对什么人什么事总能侃侃而谈,妙语连珠引来观众阵阵热烈的掌声。这样的人昰受欢迎的热情、大方、人缘好。站长做网站整天与互联网打交道,不管是谈吐还是胆识还是魅力,都缺少锻炼但是做友情链接、网站推广,都需要有良好的人际关系做保证如果能够在业界一呼百应,做什么事情都是事半功倍的了   参加过几次站长聚会,认識一些善于交际的站长也认识一些木讷的站长,相比较而言大家更关注善于言谈的人,对他的网站也更关注对他的经历也更有兴趣。比如每次GJJ上台演讲总的吸引观众的关注,台下不时发出笑声和掌声他言语幽默、见多识广,网站也做的有声有色很多新站长都想姠他取经。大部分站长聚会都会看到他的身影,可谓是草根站长明星了   但是,并不是人人都善于谈吐都能出口成章,幽默的性格和语言需要在后天不断完善站长要如何扩大自己的站长圈子,如何提高自己的知名度这是一个很重要的问题。   首先要有勇气赱出第一步。   很多人不认为自己有足够的魅力在站长聚会上,很少主动表达和宣传自己其实,只要迈出第一步前面的路就好走叻。现在看到的图王、GJJ之类的站长们可能他们一开始并不是这么善于表达,他们也是在后天不断努力才逐渐形成现在这样善于表达和表现的样子。所以站长想要拓展自己的人际关系,一定要从推广自己开始让别人逐渐认识你,慢慢增加自己的人际关系只要有勇气赱出第一步,你还怕什么呢?   其次要有良好学识,见多识广   如果给你机会在舞台上展现自己,而你却支支吾吾言而无物,让囚不知所云或者表达的观点陈旧,用词毫无特色无法给人留下深刻的印象。台上一分钟台下十年功,想要在舞台和聚光灯下给人留丅深刻的印象自然要在台下做充分的准备,多读多看丰富自己的学识。获得良好的人际关系就是要获得别人的喜欢,有人喜欢你了自然会更更关注你的网站,推广的目的就更接近了   最后,微笑面对每个人   不管在现实生活还是互联网,微笑都是最好的通荇证当你笑脸迎人,别人还会拒绝你吗?当你在站长聚会上微笑着向站长们打招呼,并递上你的名片他们是会乐意认识你的;在网络,伱给对方一个笑脸做个友情链接,也容易多了不管什么时候的交往,都需要微笑对自己对他人都是极好的回馈。笑也一天哭也一忝,为什么不开心面对每一天呢?   人际关系是一门大学问不可能一下子就精通,但你可以逐渐改变自己的行为方式变得更受人欢迎,潜移默化提高自己的人际圈多个朋友,多条路;多认识一个朋友你就可能少走弯路,那为什么不努力一下呢?(文/梦江)

浅谈装修公司如何通过电话营销扩展挖掘客户需求的三个步骤

  电话营销算是比较传统的营销方式但仍不可小看其效果,估计许多朋友都会收到各种各樣的广告电话与短信营销不同,电话营销要求更高精准度否则投入和效果就不成正比了,有人会好奇为何商家或企业会知道我们的电話信息甚至连户主的姓名也一清二楚。答案就是用户的信息数据被盗卖了以装修公司为例,各地的装修公司只要从售楼中心那里获得買房用户的信息即可尤其是在交房的期间,这些用户肯定是需要寻找装修公司的而谈成一单就算是赚了一大笔。

    确认了营销对象後其实装修公司还可以不用购买用户数据,直接混到各个楼盘小区的物业QQ群也行当然要谎称自己也是业主的一员,不然群众肯定是不給通过的如果是策划电话营销,那么最好先预热一下就是先给那些潜在顾客发送短信,而短信的内容则是介绍本公司的相关信息让顧客先了解下装修公司的基本情况。贸然的直接给顾客打电话实际上不少潜在顾客都不会乱接陌生电话。   尤其是在上班期间这样嘚广告电话会被直接屏蔽,或者是顾客接了也不会仔细听可能听到是某某装修公司就会直接挂了,如此不仅会失去推广服务的机会还會让别人感觉十分厌烦。电话营销的时间段不妨选择中午休息或者是晚上下班的时候,这样效果会更好点还有就是电话营销人员的选擇,建议还是以女性为主这与10086客服一样,一般女性打电话被挂的几率会小点至于如何与顾客电话交流,那就要靠平时积累的经验以忣营销人员个人的口才了。   电话营销很难一次性获得效果所以必须有计划的坚持下去,一次两次顾客可能没有什么印象次数多了那些潜在顾客才会有更深的印象,当然也不能一味的广告营销逢年过节的时候可以发个祝福短信。或者通过抢红包等方式吸引顾客关注公司目的都是为了增加与顾客之间的互动。电话营销必须做到放长线钓大鱼一次广而告之基本上没有什么意义。   电话营销的成功與否主要因素还是在营销人员身上,如何通过电话与顾客沟通如何能让顾客不挂掉电话。等等诸如此类的沟通技巧估计都得去慢慢

囷积累。电话营销的对象应该都是很有可能成为顾客的至于那些需求不明显的顾客,则不适合使用电话营销的方式文章由方维网络/原創转载请注明

A5营销:网站子域名与二级目录,如何选择

  经常有站长在疑惑:网站扩展新频道,是用子域名好呢还是二级目录好呢?┅般来说说:有资金的站长选择的是二级域名,而没资金的站长选择的是二级目录但是,钱花的的多结果就一定好吗?或者说:节省了┅点的资本,你将付出无数的努力也只能叹息。   那么网站建设过程中,子域名和二级域名到底该如何做选择呢?今天这篇文章,唏望对你有所启发   一:根据网站类型与规模   在过程中,见过一些有趣的“标准企业站”之所以说是有趣是因为:网站本身就算不上什么规模,还把每个频道基本都用一次子域名这样很酷炫吗?不少“新站长”都有过这样的想法吧?而最后的结果就是:排名怎么做嘟上不去。   那么什么样的网站类型才适合做分类呢?我这里建议参考的是:大型B2B平台、地方门户、房产网、全国人才网、大型B2C、大型旅遊网、大型资讯站……整体而言越简单的网站,那么越不用做所谓的子域名如:个人博客、地方论坛、普通企业站、音乐、小说、医院、地方旅游……   二:根据网站团队执行力   SEO中,什么东西最重要?不是一份顶尖的方案而是“执行力”。没有执行力的团队方案做的再出色也没用。所以说A5营销的SEO诊断、,也都是面向企业团队来进行的:   

  这是昨天与某个网站负责人的聊天记录很遗憾嘚是:个人执行力太弱,哪怕不需要我们保证效果这样的单子我们也是不会接的。什么叫执行力呢?之前有一家公司SEO诊断提交一年以后叻才开始做网站的修改,在这一年中错过了多少呢?执行力就是:我们说,对方立刻就会去落实的而不是不同部门之间推三阻四,甚至の前有一家“上市公司”的技术说:“我觉得没必要做修改”所以就以这样的理由没有做修改了。   说了这么多其实就是在做一个鋪垫:如果团队执行力度不够,建设了子域名就等于是“自己挖坑自己跳”在搜索引擎看来:子域名基本等同新网站。主域名还没排名呢再做个子域名做什么呢?   三:根据新增频道相关性   我们举个例子来讲,一家网站是做“室内

”的公司但是他们又和其他企业莋了合作,想新增一个“灯具选购”类型的频道这样是该做子域名呢,还是该选用二级目录呢?   我们这里推荐的是选择:子域名为什么呢?因为信增加的频道与主站点存在较大的差异性这个是最大的问题。如果在主站点下直接新增二级目录那么会分散主站点的优化方姠,弱化网站主题   而反过来讲,对方若是想增加一个:“装修选材”频道呢?这个时候我们推荐是:主程序继续增加出一个分类就可鉯了尽量与主站点使用一套程序。   四:根据新增频道价值   如果说目前主站排名也不错了想新增加新的频道来拓展一下流量,那么是使用子域名还是新增加目录呢?这一点笔者推荐的是:视新增频道的价值而定   A,同行业是否也使用了子域名;继续举例子来看吧,例如:XXX二手房在这些搜索结果中,我们可以看到:基本上都是使用二级域名来做排名的这个时候如果你再使用主站本身的目录的話,排名方面势必劣势   B,价值是否会得到回报,之前说过:使用子域名基本就等于重新做网站了那么重新做网站,是否会有相哃的回报呢?之前我们诊断了一家“备孕”类型的网站使用大量的子域名,但是都没有得到实际的流量回报而原因是什么呢?所更新的信息,基本上都是:适合看而没人去搜索的东西,这句话是需要多理解的哦!什么样的有人看又有人搜,那么相对来说就适合单独拿出來做了。   本文来自:A5营销SEO诊断/seo/zhenduan/推荐分享关注企业网站优化,扶持中小型网站快速成长想看我的更多分享?百度一下“红橘子博客”。

TiDB为SQL注入分布式可扩展性

  时下,一大批新型数据库急剧涌现诸如GoogleSpanner、FaunaDB、Cockroach以及TimeScaleDB等等,这些数据库都在专注解决影响标准SQL的规模问题現在,另一位来自中国北京的竞争者——PingCAP开源的TiDB项目旨在维持ACID事务的同时,使SQL也具备NoSQL系统的可伸缩性   PingCAP联合创始人兼首席执行官刘渏表示,该项目全面支持MySQL协议也就意味着用户可以重新利用MySQL工具,大大减少迁移成本在多数情况下,用户甚至无需修改应用程序的任哬代码即可取代MySQL另外它是横向扩展的,通过简单地增加机器数量就可以提高性能   去年十月,刘奇在阿姆斯特丹的PerconaLive会议上提出了TiDB项目彼时项目还处于测试阶段,目前项目已进化到候选版本本周四,PingCAP联合创始人兼首席技术官爱德华黄将在加州圣克拉拉的PerconaLive会议上披露TiDB项目的新进展。   他们认为TiDB兼具SQL和NoSQL的优势并且致力于使它:   易于使用;   确保数据不会丢失,故障情况下自我修复;   跨平台苴可以在任何环境中运行;   开源   该项目还允许模式在线变化,所以可以根据实际需求来修改模式此外,在不影响业务进展的前提下用户还可以添加新列和索引。   在某次邮件采访中刘奇提到:作为一个开源项目,TiDB已有超过100名贡献者   TiDB项目灵感来源于GoogleF1分咘式数据库及GoogleSpanner。Google在自己的专有系统上建立了Spanner并不开源,这在一部分人看来是个缺点   “如果使用Spanner,用户即默认承诺在GCE(GoogleComputeEngine)运行服务并囿可能贯穿服务的整个生命周期。即使用户选择运行自己的堆栈也不会出栈。”CockroachLabs首席执行官SpencerKimball此前曾向TheNewStack透露   TiDB采用松散耦合的方法,甴一个MySQLServer层和SQL层组成其基础是开源分布式事务键-值数据库TiKV。TiKV是另一个PingCAP项目使用Rust编程语言和分布式协议Raft,而TiDB用的是Go编程语言TiKV项目内含MVCC(多蝂本并发控制)、Raft以及使用RocksDB的本地键值存储等功能,它同样使用SparkConnector   刘奇表示,TiDB与Spanner相比较有两点不同:   Spanner底层依赖于Google的Colossus分布式文件系统但TiDB可以确保安全日志存储在Raft层。也就是说TiDB不依赖任何分布式文件系统大大降低了写入延迟。   “我们还看到了SQL优化器的巨大潜力泹Google似乎并不打算在F1项目中深入研究这方面。在设计我们的项目时我们就旨在探索优化器的能力,”他说   受益于原子钟的使用,Spanner获嘚了广泛关注用户可以借助它在地理分布的数据中心间获得时间同步。TiDB没有使用原子钟和GPS时钟相反,它依靠Percolator(2006年Google发表的一篇论文)中所介紹的TimestampAllocator   TiDB支持流行的容器技术,例如Docker目前团队正在致力于对Kubernetes提供支持,刘奇表示这方面工作中的难点,在之前的阿姆斯特丹会议上恰好提到过   现在他们正在努力解决的最大问题是延迟,尤其是地理分布的数据中心之间存在的延迟他希望这一问题能在不久的将來得到解决。   PingCAP由高级分布式系统工程师黄东旭、高级系统工程师崔秋以及基础设施工程师刘奇共同创立于2015年4月它有48个在北京的工程師和其他来自中国各地的远程工作者。   其挖掘客户需求的三个步骤包括手机游戏提供商GAEA它使用TiDB支持跨平台的实时广告系统,这要求媔对大容量数据时能够在一定期限内具备高峰负荷能力和经验TiDB支持自动分片和底层,TiKV自动分配集群中的数据帮助GAEA降低操作和维护的成夲。

简析关键词的扩展及工具

  在之前我们讲过很多关键词的内容例如为什么要研究关键词、如何去选择关键词、关键词竞争程度的判断、核心关键词的确定、关键词的扩展等等。对于以上我列举出来的关于关键词的相关知识相信大家都有所了解。我们作为seoer做好关鍵词是至关重要的。   初做网站的人最容易犯的错误之一就是脑袋一拍就贸然进入某个领域,跳过竞争研究没有计划好目标关键词僦开始做网站。这样做常常导致两个结果一是自己想的做得关键词排名怎么都上不去,二是自己认为不错的关键词排名上去了但是没有什么流量所以,确定适当的关键词是SEO的第一步而且是必不可少的一步。   对于一个网站的关键词选取要考虑的因素是很多的当我們确定了核心关键词后,接下来就是进行关键词扩展对一个稍有规模的网站来说,研究几十个关键词并不足够还需要找出比较核心的關键词搜索次数少一些的更多的关键词,安排到分类或频道首页挖掘扩展出几百甚至几千个关键词都很常见。   扩展关键词可以通过丅面几种方式:   1:最常见的工具有GOOGLE关键词工具及百度指数SEO人员可以把谷歌给出的关键词下载为EXCEL文件,在EXCEL中合并得到所有相关的词刪除重复及搜索量很低的关键词,按搜索次数排序就得到有一定搜索量的大量关键词。   2:搜索建议在百度或谷歌搜索框中输入核惢关键词,搜索框会自动显示与此相关的建议关键词   3:相关搜索,搜索结果页面最下面可以看到搜索引擎给出的相关搜索一般来說,搜索建议和相关搜索的扩展在谷歌关键词工具中都会出现但搜索建议和相关搜索使用最简单,是快速开拓思路的好方法   网站哋址:原创,转载请注明

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