美团公开外卖预估到达时间算法规则(美团外卖预估到达时间算法研究)
前言
随着互联网的快速发展,我们的生活也有了极大的变化:衣食住行,吃喝玩乐等各方面的需要都可以通过互联网来得到解决。
在日常生活中,我们使用手机做得最多的事情,除了社交,打游戏,看视频以外,可能就是点外卖了。而外卖的出现可以说直接改变了人们饮食的方式,同时也给予了社会大量的工作岗位,是我们生活中重要的组成部分之一。
而作为连接商家和食客之间的重要桥梁,“外卖小哥”的名头这几年也打得特别响亮。参与送餐工作的人来自于社会的各行各业,而除了“正规军”以外,有的朋友可能平时也会兼职赚一些零花钱,因为其入行门槛低,许多学生朋友也是其中的重要组成部分。
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一
但每至饭点,甚至是凌晨,也经常会看到他们驰骋的身影,感激之余,也不禁为他们捏一把汗:因为闯红灯、见缝就钻、骑行时手机不离眼……这种种行为造成了极大的交通安全隐患,每年有不少的骑手都因此而付出了惨痛的代价。
而至于他们为什么这么拼命?作为消费者,我平时也有所耳闻,作为消费者,和我们息息相关的就是配送服务方面了:
以大家所熟知的超时最为普遍,也是最为常见的扣罚方面,如果是商家出餐导致的超时,或是客户异常问题而引起的超时,这两者都可以通过审核进行剔除。但是异常订单不会超时,却会影响到后续的订单导致超时,这个问题很难避免。所幸这方面的扣罚比较轻,一般是在2元左右,大致的扣罚标准为单价的一半。
然后是客户服务方面,一般是客户给予的差评和投诉为主,外卖平台的本质是服务行业,所以这就使得服务非常重要,因此这方面的处罚是比较严重的。
作为国内外卖行业最大的公司之一,如何进行骑手送餐时间的调配,使骑手能够安全地送餐,顾客能在规定时间内享用到餐品,就成了重要的问题之一。
二
9月10日消息,美团首次公开了关于骑手配送时间的计算规则,并介绍了预估送达时间背后的算法逻辑。算法测算出的“预估到达时间”其实不是一个时间,而是四个时间,即“模型预估时间”和“三层保护时间”。
据美团介绍,因为担心模型预估时间与现实情况不符,导致骑手配送压力增加,算法从城市特性、配送过程分段累加和距离三个维度,额外测算出了三个时间,并从四个时间计算结果里,选择一个最长的给骑手。
但尽管这样,也有不少从业者表示,这次调整只是在骑手APP增加了时间罢了,客人那里没增加时间烽火台系统里也没增加时间,最终骑手app显示不超时,客人和烽火台都却显示订单超时。且如果商家出餐慢的话,20分钟后才能进行订单异常的审核,这样的调整对于骑手来说简直是杯水车薪……
同时,这次事件也让大家讨论起了骑手的社保缴纳问题,不少官媒和媒体人都在发声呼吁,但那就是另一个话题了。
美团还有很长的路要走,希望它能为社会提交一份满意的答卷。
文末福利
小编这次的资料分享,就跟美团息息相关,这份文档是2020年美团的一份年终技术总结。
包括AI的在业务场景中的实际运用、高效率前端与架构实战、美团外卖背后的客户端技术架构、千万级日活APP的质量保证以及前端的动态化与可用性建设等等,很适合学习算法、学习前端以及运营和产品的朋友学习观看。
下面是一些文档预览:
即时配送中的机器学习技术
深度强化学习技术在智能调度中的应用
美团外卖客户端UI自动化测试实践
外卖商户数据化运营体系建设
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