历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年03月14日(星期五)

正在发生

2018年03月14日 | 从回收宝推出手机回收机器人看新零售市场的新机会

2018-03-14 来源:砍柴网

“未来的十年、二十年,没有电子商务这一说,只有新零售。”马云当年的这一句话带动了近两年无数企业投身新零售。在此背景下,从AmazonGo、缤果盒子、F5未来商店、淘咖啡为代表的无人便利店的火爆,再到每日优鲜便利购、七只考拉、果小美、猩便利等无人货架项目融资的风靡,“无人”已经成为新零售领域当之无愧的风口热词。

新零售实质是以互联网为依托,通过运用大数据、人工智能等先进手段,对零售行业业态结构的重塑和线上线下的深度融合,涉及零售的整个链条。大风口下,虽然还有很多企业以搏杀的方式进入终端销售这个环节,但也有一些企业在悄然布局一个市场潜力巨大且未被广泛认知的环节——逆向新零售“二手回收”。

近日,手机回收领域头部玩家回收宝公布了其自主研发的手机回收机器人,这款产品可以实现线下手机回收的真正支付的全程“无人化”操作。这意味着,消费者回收二手手机将告别流程繁琐、过程漫长的人工回收过程,告别跟个人黄牛打交道的不良体验,进入快捷支付,立等可取的全新时代。

回收宝手机回收机器人可以从“成本、效率、体验”三个方面提升行业效能。首先,成本更低,无人回收机节约了大量的人力成本,可以覆盖更广的用户生活范围;其次,交易效率更高,可以实现现场交易、立即到款。“所见即所得”的回收流程,极大提升了回收效率。再次,与传统线下模式相比,价格更透明,用户交易体验更好。

回收宝是国内手机回收市场的头部玩家,此举无疑是向外界宣布手机回收市场正式进入了“无人”时代。通过此事,我们可以得到三点启示:

第一,新零售定义广泛,还有大量潜在市场有待挖掘。

新零售是对全产业链的业态重塑,不仅仅是终端销售,二手回收同样是这个产业链中不可忽视的一环。据最新数据显示“2014年-2017年存量废旧手机再利用潜在价值超6000亿,是山东新发现世界级巨型金矿价值的4倍。”而随着5G时代的到来和消费升级的促动,手机回收市场的规模很快将达到数千亿级别。这是一个什么概念呢?我们可以横向对比,被大众广泛认知的手游大市场,目前也就是千亿级别。可想而知,若类似于回收宝手机回收机器人这样的终端,未来可以提供更多数码设备的回收服务时,这将是一个无法估量的庞大市场。

第二,回归商业本质,不能为了无人而无人。

无人概念是充分释放物流产能,降本增效的积极探索,同时也是为消费者提供便利的优化手段。但无人概念并不是所有企业都能够尝试的,若企业没有实力整合供应链、技术和物流等环节,盲目进入无人模式,则必将铩羽而归。

无人概念兴起之时,众多企业都宣布推出自己的无人货架,火爆一时。可没到一年的时间,无人货架纷纷传出撤架的消息,倒闭潮接连袭来,不禁让人唏嘘。这背后是因为众多企业并不具备行业资源整合的能力,从而导致从供应链、物流和用户体验各个方面都出现问题。

此次回收宝推出的手机回收机器人,降低了业务成本,提高了交易效率,改进了用户体验,一举奠定了“无人回收”的新标准。

第三,进入无人领域,需要具备良好的技术优势。

目前我们看到市场上的无人模式都有自身的技术壁垒,例如京东的RFID方案、Amazon go的AI+重力解决方案,这些都是行业巨头才能够实现的。归根结底,新技术的结合和差异化的行业壁垒是无人产业发展的关键。

据了解,回收宝此次推出的手机回收机器人,真正做到全程自动化无人工,并且已经在技术和硬件层面申请了多项专利,这是作为行业头部玩家才具备的实力和经验。因此企业在进军无人领域时,需要在硬件、服务、平台等每个细节都下足功夫。

手机自动回收概念很早就有企业提出,但是过去能真正做到全程无人的还没有,这些企业大多数在机器检测后,还需要经过漫长的人工检测以及付款过程,用户体验并不好。而此次回归宝推出的这款产品,则真正实现了全程无人参与,自动检测付款的过程。用户可以3分钟内拿到手机回收的款项,且操作简便。据了解,回收宝手机回收机器人的优势在于精确AI检测技术和多轴机器人技术,这些技术保证了检测的精确性。同时,回收宝内部的数据粉碎清理技术可以解决用户数据安全的担忧,避免用户信息泄露。据了解,回收宝还结合了人脸识别等技术模型,这与行业其他产品相比具备较大优势。

新零售的大浪潮才刚刚开始,对于市场来讲机遇无限。之前我们看到了“无人零售”,现在我们看到了“无人回收”,也许未来我们还会看到“无人物流”……而新零售对于业态重塑和生态构建是彻底的,也不仅仅限于“无人”概念。大风口、高壁垒,会催生更多让我们惊喜的企业和平台,让我们拭目以待。

推荐阅读

史海拾趣

场效应半导体(Cmos)公司的发展小趣事

高通(Qualcomm)在移动通信领域的迅猛发展也离不开CMOS技术的支持。高通在CMOS技术研发方面投入了大量资源,成功地将CMOS技术应用于其移动通信芯片产品中。这些芯片产品以其卓越的性能和出色的功耗控制而广受手机制造商的青睐。随着移动通信技术的不断进步,高通在CMOS技术方面的创新也不断推动着移动通信产业的发展。

BeagleBoard公司的发展小趣事

随着产品线的不断丰富和品质的不断提升,BeagleBoard公司在市场上逐渐获得了更多的认可。他们不仅在国内市场取得了显著的成绩,还积极拓展国际市场,与全球范围内的开发者和企业建立了广泛的合作关系。通过与合作伙伴的共同努力,BeagleBoard的产品逐渐渗透到各个行业领域,为嵌入式系统的发展做出了重要贡献。

国炬(GOOGLL)公司的发展小趣事
由于OCL功放是全对称电路,因此电路中元器件参数也要求完全对称。如果元器件参数不对称,会导致功放输出中点电压偏离规定范围,影响音质和电路稳定性。
General Industrial Controls ( GIC )公司的发展小趣事
内部集成频率补偿和固定频率发生器,开关频率为150kHz,相比低频开关调节器,可以使用更小规格的滤波元件。
Digital公司的发展小趣事

DIALIGHT公司的故事始于1938年的纽约布鲁克林,当时该公司专注于为飞机生产仪表板灯。随着技术的不断进步和市场的变化,公司在1971年,即LED推出仅一年后,推出了他们的第一个LED产品。这一举措标志着DIALIGHT正式从传统的飞机仪表板灯制造转向LED照明技术的研发和应用。从此,DIALIGHT彻底改变了LED的用途,将其广泛应用于世界各地的交通控制、指示灯、结构塔和工业场所,为全球提供了优质的照明解决方案。

Compact公司的发展小趣事

随着电子市场的日益成熟,Compact公司意识到单纯的技术创新已不足以支撑其长期发展。于是,公司开始积极寻求市场拓展和战略合作的机会。通过与国内外知名企业建立合作伙伴关系,Compact公司成功将其产品打入国际市场,进一步扩大了市场份额。同时,通过与上下游企业的紧密合作,Compact公司实现了产业链的整合,提高了整体运营效率。

问答坊 | AI 解惑

光电隔离器应用实例

作者:爱相随 来源:未知 添加日期: 2005-5-27 1616 光电隔离器可以组成多种多样的应用电路。如组成光电隔离电路,长传输线隔离器,TTL电路驱动器,CMOS电路驱动器,脉冲放大器等。目前,在A/D模拟转换开关,光斩波器,交流、直流固态继电器等 ...…

查看全部问答>

NRF905的应用

nRF905是挪威Nordic公司推出的单片射频接收一体发射器芯片,广泛用于短距离无线数据双向通信,无线遥控遥测、玩具、和汽车报警等方面。         它的工作电压为1.9-3.6V,32引脚QFN封装(5mm×5mm),工作于433/868 ...…

查看全部问答>

数码管动态显示的VHDL程序【转】

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; use ieee.std_logic_arith.all; entity led is port( clkfast:in std_logic; clkslow:in std_logic; sel:out std_logic_vector(2 downto 0); data:out std_ ...…

查看全部问答>

【藏书阁】模数化终端电器选用指南

目录: 详细信息: 书名:模数化终端电器选用指南   作者:蒋容兴主编 出版社:机械工业出版社   出版时间:1994…

查看全部问答>

CortexM0芯片什么时候能供货?

芯片什么时候能供货,产品选型中 另外,可以使用jlink,ulink进行仿真吗?…

查看全部问答>

利用过零式固态继电器实现功率调整的方法

 摘要:提出了一种基于微处理器和利用固态继电器实现交流功率连续调整的方法。文中给出了 具体的硬件控制电路、软件算法及详尽的程序清单。该方法已成功的应用于蒸汽锅炉加热功率控制。…

查看全部问答>

wince里的例程怎么用?

在\\WINCE500\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\DRIVERS\\BLUETOOTH\\SAMPLE文件夹里有好多例程,但是在catalog里没有找到相对应的加载项 请问怎么才能用上它们?…

查看全部问答>

看看有多少人知道绵阳九院

如题,不知道他们都需要什么样的人才…

查看全部问答>

华为编程规范---仅供内部使用

刚才仔细的看了一下,觉得很好,觉得会对大家有帮助的!~…

查看全部问答>

ST的器件引脚图为什么不搞像PIC那样呢?

ST的器件引脚图为什么不搞像PIC那样呢?ST的:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/200712/20071228215253153.gif画原理图的时候很麻烦,都不知道脚在哪里这是Microchip的:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/200712/200712282154657 ...…

查看全部问答>