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公司:美团

美团是中国一家以提供生活服务为主的电子商务公司,其自我定位为“科技零售公司”,与大众点评网合并后曾称美团点评,2020年9月起复称美团。美团由经营中国内地团购网站美团网起家,旗下拥有美团网、美团外卖、美团闪购、美团优选、大众点评网、美团单车(原摩拜单车)等互联网平台,业务涉及衣食住行各领域,包括餐饮、外卖、家政、商品配送、出行、住宿、旅游等服务。

美团2018年在香港交易所上市,2020年12月7日成为恒生指数成份股。香港财经界把阿里巴巴、腾讯、美团、小米四只中国大陆科技股的英文名称首个字母,合称“ATMX”股份。

MRCP在美团语音交互中的实践和应用

当你和智能语音机器人对话交互时,你是否好奇电话背后的机器人如何“听懂”你的意思,又如何像人一样“回答”你的问题?其中比较重要的技术就是 MRCP。

BERT在美团搜索核心排序的探索和实践

本文主要介绍BERT在优化美团搜索核心排序上的探索过程以及实践经验。

MT-BERT在文本检索任务中的实践

美团搜索与NLP中心提出了一种针对数据集MS MARCO文本检索任务的BERT算法方案。

交互式推荐在外卖场景的探索与应用

外卖场景对用户实时需求的理解和反馈有更高的要求,美团外卖技术团队摸索出一套交互式推荐架构和策略。

GPU在外卖场景精排模型预估中的应用实践

在人工智能时代,如何利用GPU这一利器赋能业务场景,是很多技术研发者都要面临的问题。

美团视觉GPU推理服务部署架构优化实践

美团视觉研发团队提出一种通用高效的部署架构,通过模型结构拆分和微服务化优化,解决了GPU利用率普遍偏低的性能瓶颈问题。本文系实践经验分享。

美团点评旅游搜索召回策略的演进

美团点评作为最大的生活服务平台,有丰富的品类可供用户选择,因此搜索这个入口对各业务的重要性不言而喻,除了平台搜索外,业务搜索系统的质量和效果对用户体验、商家曝光、平台交易也有着关键作用。

Code:美团代码托管平台的演进与实践

美团代码托管平台经过长期的打磨,完成了分布式架构的改造落地,托管数以万计的仓库,日均Git相关请求达到千万级别。本文主要介绍了美团代码托管平台在迭代演进过程中面临的挑战及解决思路,希望对大家有所帮助或启发。

美团商品知识图谱的构建及应用

相比深度学习,知识图谱中的知识可以沉淀,具有较强的可解释性,与人类的思考更加贴近,为隐式的深度模型补充了人类的知识积累,和深度学习互为补充。因此,全球的互联网公司都在积极布局知识图谱。

美团外卖推荐智能流量分发的实践与探索

美团外卖推荐团队在推荐算法的长期落地实践中,针对外卖业务情境化特点对排序模型进行深入探索与优化。

大规模异构图召回在美团到店推荐广告的应用

本文主要介绍了大规模图召回技术在美团到店广告场景下的实践经验,包括模型设计思路、模型迭代历程、大规模训练工具以及线上部署性能优化等,希望为从事相关工作的读者带来一些启发。

美团外卖搜索基于Elasticsearch的优化实践

美团基于Run-Length Encoding(RLE)设计了一款高效的倒排索引结构,使检索耗时(TP99)降低了84%。

前端可用性保障实践

一般可用性都是说后端服务的可用性,都说我们的服务可用性到了几个9,很少有人把可用性放到前端来。其实对于任何一个有UI交互流程的业务,都会有前端服务可用性,后端的可用性做的再高,前端一个按钮写的有问题点击不起作用也会导致用户无法完成流程。

美团图灵机器学习平台性能起飞的秘密(一)

美团图灵机器学习平台在长期的优化实践中,积累了一系列独特的优化方法。本文主要介绍了图灵机器学习平台在内存优化方面沉淀的优化技术,我们深入到源码层面,介绍了Spark算子的原理并提供了最佳实践。希望为读者带来一些思路上的启发。

检索式对话系统在美团客服场景的探索与实践

美团语音技术团队设计并迭代了一套基于检索式对话系统的框架,以推荐回复的方式,基于对话上文为坐席提供候选回复,提高坐席效率进而提升用户体验,在美团众多业务上均取得了显著的效果。

美团高性能终端实时日志系统建设实践

本文介绍了美团是如何从0到1搭建高性能终端实时日志系统,从此彻底解决日志丢失和写满问题的。

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