实验第三天,上午十点十五分。
第三会议室里坐满了人——技术部、市场部、产品部的十八个自愿参加实验的员工,加上苏早,一共十九个。长条会议桌上摊着三台笔记本电脑,投影幕布上显示着这次实验要解决的第一个核心难题:
“‘蓝天科技’智慧城市项目遗留问题:异构数据源实时融合的延迟瓶颈。”
问题描述很长,技术细节复杂,简单来说就是:项目需要同时处理来自交通摄像头、环境传感器、移动终端等七种不同数据源的信息,但这些数据的格式、频率、质量差异极大。现有方案是分别处理再融合,但这样会导致最高达300毫秒的延迟——对于需要实时响应的智慧交通场景来说,这是致命的。
技术部已经为这个问题头疼了两周,尝试了四种方案,都卡在延迟和准确性的平衡点上。
会议室里气氛凝重。
参加实验的员工们盯着投影幕布,眉头紧锁。有人在本子上写写画画,有人托着下巴沉思,有人小声和旁边的人讨论。但所有人的表情都透着一个信息:这题很难。
苏早坐在会议桌主位,目光扫过全场。
她在观察。
观察每个人的状态,观察他们如何思考,观察……林眠。
林眠坐在靠窗的位置,没有看投影幕布,也没有参与讨论。他手里端着一杯茶——茉莉花茶,清淡的香气在会议室里若有若无。他的目光落在窗外,看着楼下街道上缓慢移动的车流,神情平静得像在欣赏风景。
十分钟过去了。
讨论陷入僵局。
“我觉得还是得从数据预处理下手,”技术部的小刘打破沉默,“把七种数据源先统一成标准格式——”
“但转换本身就需要时间,”产品部的小张打断,“而且会损失精度。上次测试,转换导致的延迟就占了120毫秒。”
“那用AI模型预测呢?”市场部的小王提议,“根据历史数据预测下一帧——”
“实时性要求太高,预测模型来不及训练。”小刘摇头。
又沉默了。
苏早看了一眼手表:十点二十七分。
从会议开始到现在,林眠一句话都没说。他只是喝茶,看窗外,偶尔闭一下眼睛,再睁开。
那种平静,在这种焦灼的氛围里,显得格外……刺眼。
“林顾问,”苏早终于开口,“你有什么思路吗?”
所有人的目光都转向林眠。
林眠缓缓转过头,放下茶杯。
“问题不在数据融合,”他说,“在时间同步。”
会议室里响起轻微的吸气声。
“什么意思?”小刘追问。
林眠站起来,走到白板前,拿起马克笔。
他没有看投影幕布上那些复杂的技术文档,而是直接在白板上画了一个简单的时间轴。
“你们一直在想怎么让数据‘对齐’,”他边说边画,“但七种数据源的时间戳精度不一样,采样频率不一样,传输延迟也不一样。强行对齐,就像让七个节拍器用不同速度打拍子,还要硬凑成一首曲子——不可能。”
他在时间轴上标出七个点,代表七个数据源。
“所以解决方案不是‘对齐’,而是‘补偿’。”林眠继续说,“建立一个动态的时间补偿模型,根据每个数据源的历史延迟波动,实时预测其当前的时间偏差,然后在融合时自动校正。”
他在每个点旁边画了条波动曲线。
“这样,我们不需要等所有数据都到齐再处理,而是来一个处理一个,只是在处理时根据预测模型进行时间校正。延迟可以降到……”他顿了顿,“30毫秒以内。”
会议室里一片寂静。
有人开始快速在电脑上模拟这个思路,键盘敲击声密集响起。
小刘盯着白板上的图,眼睛发亮:“对啊!我们一直想的是‘等待’和‘对齐’,从来没想过‘预测’和
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