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- 2026-01-29 09:00:00
AI面诊模块
面部图像采集:支持用户上传面部照片或实时拍照,系统自动检测图像质量(如清晰度、光照条件),确保符合分析要求。
特征识别与分析:利用深度学习算法(如卷积神经网络CNN)识别面部特征(如肤色、皱纹、眼周状态),结合中医理论分析气血、脏腑健康状况。
健康评估报告:生成包含健康风险预警、体质类型(如气虚、湿热)的报告,并提供可视化数据(如健康评分、趋势图)。
舌诊模块
舌象采集与处理:引导用户拍摄舌部照片,通过图像预处理(去噪、归一化)增强舌质、舌苔特征的可辨识度。
舌象特征提取:采用颜色空间转换(RGB转HSV)提取舌色,利用纹理分析算法(如灰度共生矩阵)分析舌苔厚薄、分布。
舌诊诊断模型:基于预训练模型(如VGG、ResNet)微调,将舌象分类到不同中医证型(如肝郁气滞、脾虚湿盛),结合用户症状输入提高准确性。
商城模块
商品推荐系统:根据用户面诊/舌诊结果,推荐个性化养生商品(如祛湿茶、护眼贴),支持场景化组合(如“熬夜修复套装”)。
积分与任务体系:用户完成健康任务(如每日饮水、早睡)获得积分,积分可兑换商品或免费诊断服务,激发持续使用动力。
名医在线答疑:提供付费咨询服务,中医专家解读报告并推荐商品,增强用户信任与购买转化率。
用户管理模块
健康档案管理:存储用户历史诊断记录、体检数据,支持多维度分析健康变化趋势。
社交互动功能:内置健康社区,用户可分享经验、参与养生话题讨论,形成健康管理生态闭环。
二、技术架构实现前端开发
跨平台框架:采用React Native或Flutter实现iOS/Android双端统一开发,降低维护成本。
UI设计:遵循中医文化特色,使用传统色调(如棕色、米色)与元素(如古代医书图案),提升用户认同感。
后端开发
微服务架构:将用户服务、诊断服务、订单服务等拆分为独立模块,通过RESTful API通信,提高系统可扩展性。
AI引擎集成:调用TensorFlow/PyTorch框架部署预训练模型,实现舌象/面象的实时分析。
数据库设计:使用MySQL存储结构化数据(如用户信息、订单记录),MongoDB存储非结构化数据(如舌象图像、诊断报告)。
云部署与安全
云服务选择:部署于阿里云/腾讯云,利用弹性计算资源应对高并发场景。
数据加密:对敏感数据(如面部图像、诊断结果)采用AES-256加密存储,传输过程使用HTTPS协议。
权限管理:实施RBAC(基于角色的访问控制)模型,确保用户数据仅授权人员可访问。
三、运营变现策略广告变现
原生广告植入:在商城页面、健康资讯模块展示品牌广告,按CPM(千次展示)计费,单次展示价格0.5-2元。
激励视频广告:用户观看15秒广告可获得额外积分或折扣券,平台向广告主收取CPC(点击)费用,单次点击价格0.3-1元。
电商分成
商品销售佣金:对商城内成交订单抽取15%-25%佣金,例如某养生茶月销售额50万元,平台可获得7.5万-12.5万元收入。
品牌合作专区:为健康品牌提供定制化展示页面,收取年度合作费用(如10万-50万元/年)。
增值服务
会员订阅制:推出99元/月的VIP会员服务,提供无广告体验、专属折扣、优先咨询等权益,预计用户转化率可达5%。
数据服务:向医疗机构或健康品牌出售匿名化用户数据(如体质分布、消费偏好),辅助产品研发与精准营销。