漫谈天际网的用户体验

天际网是我用过的一个比较有名的商务社区。但是就产品体验和设计而言,还有不少值得推敲和不足的细节。

1.首先是头像上传功能,我上传后无论如何设置,裁剪出来的头像都不是我预览看到的头像,这个让我非常恼火。

2.按钮的样式不统一,可以看到鼠标放在左侧邀请好友、发布消息上变成了手的形状,但是查找、搜索等地方又不会改变。

3.搜索,有些信息明明存在,但是搜索却无法找到,例如我好友里的一个同学。

4.

右下角的这个信息提示始终让我困惑,34、49、9之间有什么区别和联系?

5.悲剧啊!

6.很多地方觉得功能非常凌乱,让人怀疑是否有统一的设计。例如一度好友页面。

7.共有8?

8.中文版每次弹出的讨厌的可能认识的人,文字还是英文:

9.没发现称呼有什么问题吗?这个问题在很多网站里都会出现,但是像小学生作文里老师一开始就会提醒的也是关于称谓统一的问题。

10.天际网提供的划词搜索的功能是一个方便用户的实用功能,但是它的设计也有不少问题:

第一:书翻译成书?好友翻译成好友?That make no sense。

第二:这个功能的出现非常突兀,没有任何解释和引导,只有一个暂时禁用的按钮。用户也许会以为这是金山词霸的翻译功能,也许再也无法找到如何打开这个功能。

细节决定成败,细节会让用户质疑你的专业性和可信度,网站和产品设计,必须要抠的很细,要改进每一个可以改进的地方,尤其对于定位于商务,用户量庞大的天际网,更应该如此。

内容概要:本文介绍了一个基于多传感器融合的定位系统设计方案,采用GPS、里程计和电子罗盘作为定位传感器,利用扩展卡尔曼滤波(EKF)算法对多源传感器数据进行融合处理,最终输出目标的滤波后位置信息,并提供了完整的Matlab代码实现。该方法有效提升了定位精度与稳定性,尤其适用于存在单一传感器误差或信号丢失的复杂环境,如自动驾驶、移动采用GPS、里程计和电子罗盘作为定位传感器,EKF作为多传感器的融合算法,最终输出目标的滤波位置(Matlab代码实现)机器人导航等领域。文中详细阐述了各传感器的数据建模方式、状态转移与观测方程构建,以及EKF算法的具体实现步骤,具有较强的工程实践价值。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础,熟悉传感器原理和滤波算法的高校研究生、科研人员及从事自动驾驶、机器人导航等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①学习和掌握多传感器融合的基本理论与实现方法;②应用于移动机器人、无人车、无人机等系统的高精度定位与导航开发;③作为EKF算法在实际工程中应用的教学案例或项目参考; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐行理解算法实现过程,重点关注状态预测与观测更新模块的设计逻辑,可尝试引入真实传感器数据或仿真噪声环境以验证算法鲁棒性,并进一步拓展至UKF、PF等更高级滤波算法的研究与对比。
内容概要:文章围绕智能汽车新一代传感器的发展趋势,重点阐述了BEV(鸟瞰图视角)端到端感知融合架构如何成为智能驾驶感知系统的新范式。传统后融合与前融合方案因信息丢失或算力需求过高难以满足高阶智驾需求,而基于Transformer的BEV融合方案通过统一坐标系下的多源传感器特征融合,在保证感知精度的同时兼顾算力可行性,显著提升复杂场景下的鲁棒性与系统可靠性。此外,文章指出BEV模型落地面临大算力依赖与高数据成本的挑战,提出“数据采集-模型训练-算法迭代-数据反哺”的高效数据闭环体系,通过自动化标注与长尾数据反馈实现算法持续进化,降低对人工标注的依赖,提升数据利用效率。典型企业案例进一步验证了该路径的技术可行性与经济价值。; 适合人群:从事汽车电子、智能驾驶感知算法研发的工程师,以及关注自动驾驶技术趋势的产品经理和技术管理者;具备一定自动驾驶基础知识,希望深入了解BEV架构与数据闭环机制的专业人士。; 使用场景及目标:①理解BEV+Transformer为何成为当前感知融合的主流技术路线;②掌握数据闭环在BEV模型迭代中的关键作用及其工程实现逻辑;③为智能驾驶系统架构设计、传感器选型与算法优化提供决策参考; 阅读建议:本文侧重技术趋势分析与系统级思考,建议结合实际项目背景阅读,重点关注BEV融合逻辑与数据闭环构建方法,并可延伸研究相关企业在舱泊一体等场景的应用实践。
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