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剖析 Promise 之基础篇

随着浏览器端异步操作复杂程度的日益增加,以及以 Evented I/O 为核心思想的 NodeJS 的持续火爆,Promise、Async 等异步操作封装由于解决了异步编程上面临
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忆往昔  发布于 2024年01月03日
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block在美团iOS的实践

说到block,相信大部分iOS开发者都会想到retain cycle或是__block修饰的变量。 但是本文将忽略这些老生常谈的讨论,而是将重
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忆往昔  发布于 2024年01月03日
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改进合作 Git 工作流:自动提取、合并提交

背景 每天,美团的上百名工程师都在不断改进美团的用户体验,或是加入各种新鲜的功能。作为负责展现、交互的前端工程师,我们上线的次数可达一天数十次
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忆往昔  发布于 2024年01月03日

Hive SQL的编译过程

Hive是基于Hadoop的一个数据仓库系统,在各大公司都有广泛的应用。美团数据仓库也是基于Hive搭建,每天执行近万次的Hive ETL计算
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忆往昔  发布于 2024年01月03日

YUI事件体系之Y.EventTarget

上两篇文章YUI事件体系之Y.Do、YUI事件体系之Y.CustomEvent中,分别介绍了YUI实现AOP的Y.Do对象,以及建立自定义事
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忆往昔  发布于 2024年01月03日
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YUI事件体系之Y.Do

YUI团队在种种场合不断的夸耀自己的事件体系是多么强大: YUI 3′s Event module is one of the strengths of the library –Eric Miraglia, YUI Theater — Luke Smith: “Events Evolved” YUI 3 is not all about DOM manipulation — it also contains a robust set of class/object management tools,
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忆往昔  发布于 2024年01月03日
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基于Flume的美团日志收集系统(二)改进和优化

在《基于Flume的美团日志收集系统(一)架构和设计》中,我们详述了基于Flume的美团日志收集系统的架构设计,以及为什么做这样的设计。在本节中,我们将会讲述在实际部署和使用过程中遇到的问题,对Flume的功能改进和对系统做的优化。
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忆往昔  发布于 2024年01月03日

微前端在美团外卖的实践

微前端是一种利用微件拆分来达到工程拆分治理的方案,可以解决工程膨胀、开发维护困难等问题。随着前端业务场景越来越复杂,微前端这个概念最近被提起得越来越多。
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忆往昔  发布于 2024年01月03日
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大规模异构图召回在美团到店推荐广告的应用

美团到店推荐广告团队在图神经网络的长期落地实践中,思考分析了场景的特点与挑战,针对性地进行了模型设计,并通过大规模训练工具及线上部署优化多次成功落地,带来了线上收入提升。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。
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忆往昔  发布于 2024年01月03日
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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。
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忆往昔  发布于 2024年01月03日

数字化新业态下数据安全创新——Token化

数据安全最大的挑战是高速扩张前提下,解决数据暴露性问题。Token化让安全成为数据默认属性,让安全性随数据自动扩展,从根本上解决效率和安全合规的矛盾,实现设计安全和默认安全。本文主要介绍了Token化方案、Token化安全性实现以及美团所做的一些工程实践和经验分享。
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忆往昔  发布于 2024年01月03日

通用目标检测开源框架YOLOv6在美团的量化部署实战

基于美团目标检测模型开源框架 YOLOv6,本文提供了一种通用的量化部署方案,在保持精度的同时大幅提升了检测的速度,为通用检测的工业化部署探索出一条可行之路,希望能给大家带来一些启发或者帮助。
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忆往昔  发布于 2024年01月03日

美团隐私计算平台通过行业权威认证

近日,在2022年隐私计算大会上,中国信通院公布第六批可信隐私计算评测结果,美团隐私计算平台通过“联邦学习安全”和“多方安全计算基础能力”两个专项评测认证。2021年,美团已经通过“联邦学习基础能力”专项评测认证。
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忆往昔  发布于 2024年01月03日

图技术在美团外卖下的场景化应用及探索

在外卖广告CTR预估建模中,我们依托图技术在场景化上进行了一系列探索。本文首先介绍了使用图网络技术的出发点,然后从特征层面的抽象图关系到子图扩展以及场景感知子图,逐步介绍如何使用图技术建模业务问题,并针对联合训练的线上服务细节及效果进行解释和分析,希望能给从事相关工作的同学带来一些帮助或启发。
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忆往昔  发布于 2024年01月03日
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基于AI算法的数据库异常监测系统的设计与实现

美团数据库平台研发组,面临日益急迫的数据库异常发现需求,为了更加快速、智能地发现、定位和止损,我们开发了基于AI算法的数据库异常检测服务。本文从特征分析、算法选型、模型训练与实时检测等维度介绍了我们的一些实践和思考,希望为从事相关工作的同学带来一些启发或者帮助。
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忆往昔  发布于 2024年01月03日

提升资源利用率与保障服务质量,鱼与熊掌不可兼得?

美团Hulk调度系统团队在集群服务质量与资源利用率运营的长期落地实践中,基于业务实际场景,自主设计研发了集群负载自动调控系统(LAR)以及配套的运营体系,在提升集群整体资源利用率的同时保障了业务服务质量。本文介绍了LAR的设计理念、基本框架以及核心设计,并结合在线和混部场景应用展开思考,并展示了部分落地成果。希望能为从事相关工作的同学带来一些启发或者帮助。
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忆往昔  发布于 2024年01月03日

日志导致线程Block的这些坑,你不得不防

研发人员在项目开发中不可避免地要使用日志,通过它来记录信息和排查问题。Apache Log4j2提供了灵活且强大的日志框架,虽然上手比较快,但稍有不慎也非常容易踩“坑”。本文介绍了美团统一API网关服务Shepherd在实践中所踩过的关于日志导致线程Block的那些“坑”,以及我们如何从日志框架源码层面进行分析和解决问题的过程,并在最后给大家分享一些关于日志避“坑”的实践经验,希望能给大家带来一些帮助。
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忆往昔  发布于 2024年01月03日

外卖广告大规模深度学习模型工程实践 | 美团外卖广告工程实践专题连载

在外卖广告CTR场景下,深度学习模型正在从简单DNN小模型过渡到千亿参数复杂模型。基于该背景,本文将重点针对大规模深度模型在全链路带来的挑战,从在线时延、离线效率两个方面展开,阐述外卖广告在大规模深度模型上的工程实践经验,希望能为读者提供思路上的借鉴。
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忆往昔  发布于 2024年01月03日
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美团综合业务推荐系统的质量模型及实践

推荐系统是效果导向的数据应用服务,在功能的“有”和“无”之间,有很长的效果“好”和“坏”的光谱。本文以用户请求的粒度建立质量模型,通过数据血缘关联了数据表、算法模型、系统服务和用户请求,并结合美团综合业务的实践进行了拓展泛化,希望能对大家有所帮助或启发。
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忆往昔  发布于 2024年01月03日
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对话摘要技术在美团的探索(SIGIR)

随着互联网产生的文本数据越来越多,文本信息过载问题日益严重,对各类文本进行一个“降维”处理显得非常必要,而文本摘要就是其中一个重要的手段。本文首先介绍了经典的文本摘要方法,包括抽取式摘要方法和生成式摘要方法,随后分析了对话摘要的模型,并分享了美团在真实对话摘要场景中面临的挑战。同时基于实际的场景,本文提出了阅读理解的距离监督Span-Level对话摘要方案(已发表在SIGIR 2021),该方法比强基准方法在ROUGE-L指标和BLEU指标上提升了3%左右。
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忆往昔  发布于 2024年01月03日
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