“云計算、大數據、人工智能、區塊鏈……”這些詞在剛剛過去的2018年持續火熱。在應用需求的推動下,新技術的發展得以提速,催生了更多的新產業、新業態。我們看到,這些新技術在中國企業受到熱烈歡迎,迅速普及,然后成為一個個風口;但另一方面,盲目跟風,技術落地緩慢,也是當下面臨的難題。
那么,面對當前日趨復雜且多樣的新技術,走在行業前沿的互聯網企業是如何應對的呢?作為互聯網公司,萬年歷CTO羅世龍在接受記者采訪時,分享了萬年歷的上云之路,以及針對人工智能、區塊鏈等新技術的態度。

萬年歷CTO 羅世龍
應對流量峰值,萬年歷的上云之路
作為互聯網公司,IT架構遇到的最大挑戰在于大流量、高并發。在用戶使用高峰期,萬年歷要實現每秒種處理超過5K次請求。如何利用技術手段使得系統可以并行處理更多的請求,降低延遲和響應時間,提升性能和用戶體驗,成為每個公司必須解決的難題。
萬年歷起初采取自建機房的方式,面對流量峰值,加大機房的帶寬,加資源以及加服務器。但發展到后期,這種簡單粗暴的方式并不能滿足高速增長的用戶規模,萬年歷便將整個服務器全部遷移到了公有云平臺。
一方面,通過分倍擴容,根據現有流量,可進行程序化自動判斷。如果超過現有運行設備或者后端服務器所能承載的數量,就會分析計算資源實現自動擴容;
另一方面,通過差分請求,每次請求并不會直接返回所有數據,而是對比數據的新舊程度。如果數據沒有變化會直接返回,從而達到縮短請求時間、減少請求次數的目的。
此外,還實現了差異請求。用戶每次啟動客戶端時,雖然都會調用很多接口,但接口調用的順序或者時間并不固定,如此一來,請求的集中性會得到很大程度的分散,在用戶高峰期會帶來非常明顯的集約效果。
對于自建私有云和上公有云如何選擇,羅世龍認為,如果從成本出發,不建議采用自建私有云的形式。最主要的原因在于規模產生利潤,對于阿里云、騰訊云、AWS等公有云服務商而言,他們能夠集中采購大量服務器和帶寬,分攤到每個單元的成本,肯定會比自己采購小部分服務器、小部分帶寬的價格要低很多。即便加上平臺的利潤,也比企業自建機房成本要低。
目前,萬年歷也在考慮多云的災備方案,以一個公有云平臺作為主戰場,另外幾家作為災備,避免完全依賴于某一個云服務商的情況產生。對于數據安全問題,羅世龍認為,如果云服務商可以隨意調取或讀取客戶數據,對于整個公有云行業來說將是一場毀滅性的打擊。因此,作為客戶而言,更傾向于相信云平臺的職業操守和契約精神。

還原新技術本質,避免盲目跟風
從去年開始,有兩個詞越來越被人們所熟知,成為了現在科技最高水平的代名詞:“人工智能”與“區塊鏈”。如何看待新技術,羅世龍指出,應該更多的看到這些技術的本質,避免盲目跟風。例如,區塊鏈究竟能夠給現有業務帶來哪些價值,并不是隨便買幾臺服務器,做幾個節點,放些內容上去就是一個區塊鏈項目。
實際上,區塊鏈的本質是分布式存儲,具體到應用,需要把它回歸到分布式存儲的本質上,例如具有不依賴于單一節點、防篡改、容錯性和容災性比數據中心更強等優勢。而后,企業在將新技術與自身業務相結合時,就需要考慮到是否有真正的結合點。萬年歷現有數據都存儲在主數據庫中,經過思考和驗證,認為沒有必要使用區塊鏈技術做成分布式數據庫,對于整個業務也不會有本質性的幫助。
在AI方面,AI和大數據相輔相成的,其本質是統計,首先根據以往的行為數據建立統計模型,利用大量的樣本數據進行模型的訓練,在錄入新的參數之后,通過模型輸出預測結果。通過AI技術,在萬年歷業務系統中最直接的應用是信息和廣告的推薦,還可以進行圖片識別、語音識別,這些應用都是基于特征統計實現的信息分發流轉。
AI對于萬年歷整個商業BI系統的構建和內容的分發,也占有舉足輕重的作用。萬年歷會將所有用戶的行為操作全部記錄到中央數據庫中,包含每個用戶在整個App體系中所有的點擊行為、點擊的內容標簽都會上傳到統計服務器。對這些行為數據進行清洗和運算之后,萬年歷會構建出每個用戶的畫像,同時得出該用戶在整個生命周期中對于產品的貢獻度,例如是否付費、在哪些位置點擊了哪些廣告等數據。從而計算得出,該推廣渠道對于產品推廣而言是否值得。
同時,萬年歷針對自建的廣告平臺,也可以根據用戶的畫像、標簽進行信息推送,幫助提升廣告和流量的利用效率。以往,萬年歷只能進行全面投放,一個廣告位在一個單位時間內只能接一個廣告主的單?,F在就可以根據不同的用戶喜好,進行更加精細化的投放。因此,相同的位置在同樣時間內,萬年歷可以服務到更多的廣告主,也可以為用戶提供他們所需的信息?;谶@兩方面,萬年歷通過AI技術提升內容的分發效率。(來源:51CTO 作者:Barry)
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