​ 要说目前最火爆的互联网现象,当属共享单车。这里所谓的共享,本质上指的是需求共享。就骑车的需求,从一个地方骑到另一个地方,就是用户触点(产品投放)、产品操作(骑行过程)、付费模式(支付)的流程,从个体上来讲,这个流程是单向的。但在“共享”的模式下,扫码骑走,停车即走,把不同的人,在不同的时间和地点,相同的骑行需求,通过产品操作节点,形成需求闭环,停车点同时又是骑行出发点,这就是需求共享。

共享单车是指企业与政府合作,在地铁、学校、公交站点、居民区、商业区、公共服务区等提供自行车单车共享服务,是共享经济的一种新形态。

​ 2016年底以来,国内共享单车突然就火爆了起来,而在街头,仿佛一夜之间,共享单车已经到了“泛滥”的地步,各大城市路边排满各种颜色的共享单车。

场景分析

​ 我们站在用户角度,无非就是找车,然后骑车,交钱。

场景分析

在“寻车-用车-骑车-还车”的场景闭环中,需要考虑的问题有很多,列举以下若干种:

  • 什么样的寻车方式更符合大众的日常行为?
  • 用户与单车之间如何建立一一对应的联系?
  • 使用何种开锁构件实现远程开锁和上锁?
  • 计费方式及费用节点、价格、操作流程分别采取什么方案?
  • 如何对车辆进行远程管理?
  • 如何防止逃费、盗窃、破坏等衍生问题?

场景分析的过程,就是解决以上若干问题的过程,针对这些问题,分别提出不同的业务流程和技术方案。

业务逻辑分析

摩拜单车为例,用户-管理平台-单车 之间的关系如下图:

流程

技术实现方案

​ 现在共享单车最火的要数*摩拜单车OFO小黄车*了,摩拜采用智能锁而ofo采用的是机械锁

1 机械锁

​ 原理:机械锁的原理很简单,只需要打开软件,输入对应的车牌号就可以了,其实就是后台查询数据库,判断单车是否处于正常状态,返回给用户开锁密码,用户拿着开锁密码开锁。

机械锁

2 智能锁

​ 原理:对于单车的远程开锁机制,采用远程通信控制机械构件的电磁运动来实现。远程通信可采用传统的SIM卡通信的方式。

一、手机扫描自行车,获得自行车唯一的ID标志,手机接着会像服务器提交一个请求(提交信息里包含:用户信息,请求动作,车辆ID);
二、服务器收到用户开锁请求,此时会根据请求信息,接着向指定ID的自行车发出开锁指令;
三、自行车收到服务器请求,会执行相应的开锁动作。

智能锁是耗费电能的,所以摩拜单车车篮中装有太阳能电池板,减少人力物力维护的成本、简单、高效。

mobike原理

​ 这是一个典型的大容量互联网O2O场景,连结用户、车辆,管理平台进行实时处理效率要求非常高,需制定可靠、高效的网络方案。根据业务流程,我们梳理出网络节点的职能,并从成本考虑使用最优方案:方案

​ 明确流程,界面,那么接下来的任务就是通过用户语言去实现产品流程了,即界面设计与开发实现,这里我们就不阐述了。

一点感想

​ 从2016年到现在已有近半年时间,共享单车的竞争也愈演愈烈,近几天,共享单车从免费到红包“撒钱” 导致竞争升级,共享单车方便了我们的出行,但是带来的问题也很多,政府也在不断的规范使用。现在都在处于资本投入和烧钱大战中,希望共享单车一直存活下去,同时希望大家能合理、合法使用。

之前有听说过摩拜的扫一扫可以远程使用,假如我需要车又没有注册,我可以拍照给有车的朋友,让他们帮我远程扫就可以开启,亲测:不行!还是自己乖乖注册一个吧。