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降本提产!京东到家Go发布“智能货柜3.0+智能供应链2.0”

核心提示: 近日,京东到家Go对外宣布其智能供应链系统2.0已升级完成。智能供应链2.0可实现补货任务的自动触发、补货指令的自动下达以及补货路线的自动规划,并根据场景内用户的消费习惯大数据,进行商品的选品和迭代,不仅提升了补货效率,为智能货柜的“个性化”商品推荐提供了赋能保障,智能货柜的补货成本率也总体下降了50%,每个点位的单点产出提升了50%。

近日,京东到家Go对外宣布其智能供应链系统2.0已升级完成。智能供应链2.0可实现补货任务的自动触发、补货指令的自动下达以及补货路线的自动规划,并根据场景内用户的消费习惯大数据,进行商品的选品和迭代,不仅提升了补货效率,为智能货柜的“个性化”商品推荐提供了赋能保障,智能货柜的补货成本率也总体下降了50%,每个点位的单点产出提升了50%。

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智能货柜AI赋能大数据加持

每种商品8000多张图片模拟识别

京东到家Go智能货柜3.0通过AI赋能,实现了动态视觉识别和重力感应互相加持的双重互补技术,其中重力感应技术以商品重量为判断标准,设备运用重力传感器,根据每个货道重量变化来识别用户拿取的商品种类,动态识别技术即使用高清摄像头实时抓拍用户从拿取商品到拿离货柜的整个过程,并在商品运动中实时识别商品的种类和用户行为。

在提升商品识别准确率方面,京东到家Go智能货柜3.0对摄像头进行了迭代,在智能货柜中安装更为先进的高清摄像头,以保证能抓拍到更多运动中的高清照片,确保不出现拖影等情况。同时,在捕捉到的图像帧数较少的情况下,通过大数据对商品模型的多维度训练,特别是对每个商品的每个SKU进行多维度的反复训练,提升识别的准确率。在数据的模拟训练过程中,京东到家Go总共制定了80种拿放规则,每一种商品都将采集8000多张图片,确保模拟出线下的每一种场景和每一种拿放动作及手势,提升单帧图像的准确率和召回率。

通过这一系列的技术升级,设备的商品识别率得到了极大的提升,京东到家Go也能实时掌握到智能货柜内商品的消耗情况,在此基础上,通过大数据算法并结合用户画像、消费时段和商品的实际销售情况等三个维度,来为用户的每一次购买行为“打标签”,系统通过对具体点位的用户标签进行大数据分析,最终选定出符合用户喜好的商品推荐给用户,实现“千柜千面”。 

智能供应链全面升级2.0版本

补货成本率降50%

为了进一步优化用户体验,京东到家Go对智能供应链进行了全面升级。智能供应链的升级,直接带来的好处就是 “降本提产”。

在智能供应链1.0阶段,京东到家Go的补货流程包括点位商品消耗的统计、人工判断是否需要补货、人工下达补货指令到仓库、仓库准备商品并匹配补货员以及补货员根据固定的路线随车补货。该阶段供应链智能化主要体现在通过大数据对用户喜好的分析,进行个性化商品的推荐及商品的选品和迭代。

而补货任务触发的自动化,则是系统会自动统计每个点位的商品的消耗情况,在后台对是否需要补货、需要补哪些品种的商品等进行自动判断,并下发相应的指令。补货任务自动匹配补货员即补货指令清单下发后将直接匹配到补货员的接受设备,直接指导补货员进行补货。行车路线的智能规划,指系统会根据实际需要补货点位进行路线优化,以确保补货的及时性。

京东到家Go智能供应链2.0通过人工智能和大数据技术的使用,减少了人工操作的环节,提升了补货指令匹配的效率和个性化商品分析推荐的准确度。另一方面,智能供应链2.0一改固定路线、固定班次的补货节奏,实行更为灵活的按需补货,提升每次补货的效率和精准度。通过这一系列的智能化优化,京东到家Go的补货成本率总体下降了50%,单点产出也提升了50%。掌上青岛/青网 记者 姜玲

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