智能物流运输系统

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智能物流系统的运输路径规划与调度方法

智能物流系统的运输路径规划与调度方法

智能物流系统的运输路径规划与调度方法智能物流系统是基于先进技术的物流管理系统,它利用人工智能、大数据、物联网等技术手段,对物流过程进行智能化管理与优化。

其中关键的一项任务是对运输路径进行规划与调度。

本文将讨论智能物流系统的运输路径规划与调度方法,并探讨其在物流管理中的重要性与应用。

一、智能物流系统的运输路径规划方法运输路径规划是指根据货物的起始地和目的地,以及路网信息等因素,确定最优的物流运输路径。

以下是几种常见的智能物流系统的运输路径规划方法:1. 最短路径算法:最短路径算法是最基本的路径规划方法之一。

其原理是在路网图中找到一条最短的路径,使得货物从起始地运输至目的地所需的总距离最小。

常见的最短路径算法包括迪杰斯特拉算法和弗洛伊德算法。

2. 遗传算法:遗传算法是一种模拟自然界遗传演化过程的优化算法。

在运输路径规划中,遗传算法可以用来搜索最优路径。

它通过模拟遗传过程中的选择、交叉、变异等操作,不断优化路径方案,最终找到最优的运输路径。

3. 蚁群算法:蚁群算法是一种基于模拟蚂蚁觅食行为的优化算法。

在运输路径规划中,蚁群算法可以用来求解最短路径问题。

蚂蚁在搜索路径时通过信息素残留和信息素挥发的方式进行信息交流,不断优化路径选择,最终找到最优路径。

以上方法都有各自的优缺点,选择何种方法进行路径规划取决于具体需求和实际情况。

二、智能物流系统的运输调度方法运输调度是指在已经确定好运输路径的基础上,根据货物数量、交通拥堵情况等因素,合理安排运输车辆的出发时间、路线以及装载量等。

以下是几种常见的智能物流系统的运输调度方法:1. 车辆路径优化算法:该算法通过考虑路段拥堵情况、车辆实时位置等因素,实时优化车辆的行驶路径。

例如,可以采用实时的交通流量数据,结合最短路径算法实现车辆路径的实时调整,以避免拥堵路段。

2. 车辆调度优化算法:该算法考虑车辆的装载量、货物的紧急程度等因素,通过对车辆调度和装载规划的优化,提高运输效率。

面向物流行业的智能运输管理系统

面向物流行业的智能运输管理系统

面向物流行业的智能运输管理系统随着物流业的不断发展,物流企业对于智能化和数字化的运输管理需求也越来越大。

智能运输管理系统的出现为物流企业带来了极大的帮助,使得物流企业的运输过程更加高效、智能和安全。

本文将就面向物流行业的智能运输管理系统进行介绍和探讨。

一、什么是智能运输管理系统智能运输管理系统是一个运用信息技术和物联网技术,实现对运输过程实时监控、数据化管理、智能决策、记账结算等功能的管理系统。

它可以帮助物流企业实现运输车辆的实时监控、温度控制、安全管理等目的,提高运输过程的效率和安全性,减少人力和资源的浪费,提高物流企业的经济效益和社会效益。

二、智能运输管理系统的特点1.实时监控:智能运输管理系统可以对运输车辆进行实时监控和管理,随时掌握车辆的位置、行驶速度、运输过程等信息。

2.数据化管理:智能运输管理系统可以将运输过程中的信息数字化管理,包括客户信息、订单信息、运输车辆信息、运输路径信息等。

3.智能决策:智能运输管理系统可以通过对运输数据的分析和决策支持,提供更加智能的运输计划和决策,优化运输效率和成本。

4.安全管理:智能运输管理系统可以通过对运输车辆的监控和管理,保障运输过程的安全性,包括防盗、防抢、防火、防爆等方面。

三、智能运输管理系统的应用场景智能运输管理系统在物流行业中有着广泛的应用场景:1.冷链物流领域:智能运输管理系统可以实现温度控制、湿度控制、运输路径监控、货物安全管理等功能,保障商品品质和安全。

2.配送物流领域:智能运输管理系统可以实时监控运输车辆,优化配送路线,提高送货效率和准确性。

3.危险品物流领域:智能运输管理系统可以实现对危险品运输车辆的实时监控和管理,保障危险品运输过程的安全性。

4.智能仓储领域:智能运输管理系统可以和仓储系统结合,实现对货物的实时监控和管理,提高仓储效率。

四、智能运输管理系统的发展趋势智能运输管理系统的发展趋势主要体现在以下几个方面:1.智能化程度不断提高:随着物联网、人工智能等技术的不断发展,智能运输管理系统的智能化程度也将不断提高。

智能物流系统常见问题及解决方案

智能物流系统常见问题及解决方案

智能物流系统常见问题及解决方案智能物流系统是指利用物联网、大数据、人工智能等技术来优化物流环节,提高物流效率和安全性的一种新型物流管理方式。

随着物流行业的发展和技术的不断升级,智能物流系统应用越来越广泛,然而在实际运营过程中,智能物流系统也会面临一些问题,下面我们就来了解一下这些问题及解决方案。

一、物流查询信息不准确有些时候,物流查询系统会因为信息录入错误、系统故障等原因导致查询结果不准确。

这样一来,消费者就无法准确掌握所需商品的物流信息,也容易导致物流过程中的延误和损失。

为此,物流公司可以采用更新更快、更高效的物流查询系统,搭建多个数据中心,提高数据的冗余性和可靠性,避免单点故障,从而提高查询准确率。

二、物流追踪功能不完善智能物流系统的一大优势是可以实现运输过程的实时追踪,但有时候,由于交通、气候等原因,物流追踪功能不够完善,导致无法实现实时追踪。

为解决这一问题,物流公司可以采用卫星导航技术(GPS)、物联网技术等,通过多种设备和传感器实时监控车辆位置、速度、路线等信息,大大提高追踪功能的准确性和及时性,降低物流风险。

三、物流产品安全性问题在物品的处理、运输中,不可避免地会遇到商品的损失、破损、灭失等问题,这不仅仅影响物流公司的形象,也会给消费者造成一定的困扰。

因此,智能物流系统需要有更加高效的物流管理策略来解决商品安全性问题。

该系统需要支持多种物品追踪和管理,并与商家(供应商)、物流服务商、客户(购买者)进行紧密的沟通和协作。

四、物流成本高昂在物流行业中,最大的问题之一就是高昂的成本,因为物流管理中涉及到的各种流程需要设备、技术和人力等资源支撑,而这些资源的成本仍然较高。

一种有效的解决方案是投资更加先进的智能化系统,这些系统可以通过分析数据、进行规划、有效地管理物流执行过程等方式,大大降低物流成本。

五、物流信息保密性问题随着智能物流系统的发展,物流信息变得越来越复杂,物流系统中需要处理和保护的大量数据也越来越多,因此问题将变得越来越突出。

智能物流系统

智能物流系统

智能物流系统智能物流系统是指利用先进的信息与通信技术,通过数据采集、分析和处理,以及自动化设备和机器人技术的应用,实现物流运输、仓储和配送过程的智能化管理和操作的系统。

智能物流系统的出现,为物流行业带来了革命性的变化和全面的升级。

一、智能物流系统的概述智能物流系统是基于物联网、大数据、人工智能等先进技术的融合应用,在传统物流模式的基础上,通过对信息的全面、实时、准确采集,对物流过程的优化和控制,以及对物流资源的高效利用,实现物流活动的智能化和数字化管理。

智能物流系统的主要特点包括:一是全程可追溯性。

通过物流信息系统的建设和运营,可以记录和追踪物流过程中涉及的关键数据,实现货物从出库到配送的全程可视化和可追溯化。

二是高效能够性。

通过智能化设备和机器人技术的应用,可以提高物流操作的效率和精度,减少人力资源的浪费和误差。

三是个性化服务。

智能物流系统可以根据不同用户的需求,提供个性化的物流解决方案和服务,增强用户体验和满意度。

二、智能物流系统的应用领域智能物流系统在各个行业中都有广泛的应用,涵盖物流运输、仓储和配送等环节。

以下是智能物流系统在几个典型行业中的应用案例:1. 电子商务行业随着电子商务的快速发展,物流成为了电商行业中不可或缺的一环。

智能物流系统可以通过对订单、货物和运输信息的实时追踪和管理,提高电商物流的效率和速度。

同时,还可以通过智能化仓储设备和机器人技术的应用,实现自动化的货物分拣、包装和配送,提供快速、准确的配送服务。

2. 制造业在制造业中,智能物流系统可以优化物料采购和供应链管理,实现生产计划的精确控制和物料的及时补充。

通过智能化设备的自动化操作和物流信息系统的实时监控,可以提高生产线的运转效率和工作质量,降低制造成本和生产周期。

3. 医药行业医药行业对物流的要求非常严格,需要确保药品和医疗器械的安全性和准确性。

智能物流系统可以通过对医药品种的追踪和监控,保证药品的质量和有效期的合规性。

基于物联网的智能物流系统的设计与实施

基于物联网的智能物流系统的设计与实施

基于物联网的智能物流系统的设计与实施一、引言随着物联网技术在各个领域的广泛应用,智能物流系统逐渐成为物流行业的热门话题。

智能物流系统可以通过传感器、云计算、大数据等技术的应用,实现对物流运输过程的实时监控和管理,提高物流效率、降低成本,提升客户满意度。

本文旨在探讨,分析其在物流行业中的应用前景和挑战。

二、智能物流系统的概念及关键技术1. 智能物流系统的概念智能物流系统是指利用物联网技术对物流运输过程进行智能化监控和管理的系统。

其核心功能包括实时监测货物位置、运输状况、温湿度等信息,对货物进行安全保障和运输路径优化,实现物流信息的实时共享和智能化决策。

智能物流系统可以帮助物流企业提高运输效率,降低运输成本,提升服务质量和客户满意度。

2. 智能物流系统的关键技术智能物流系统的实现离不开多种关键技术的支持,包括但不限于传感器技术、云计算、大数据分析、等。

传感器技术可以实现对货物、车辆等物流要素的实时监测和数据采集;云计算可以提供数据的存储和计算能力,支持对大规模数据的处理和分析;大数据分析可以挖掘物流运输过程中的隐含规律,为决策提供依据;技术可以实现自动化决策和优化。

三、1. 智能物流系统的设计智能物流系统的设计需要考虑到物流运输过程中的各个环节,包括货物装卸、运输、配送等。

首先需要确定系统的功能需求和性能指标,然后选择合适的传感器装备,确定物联网平台和云计算服务商,设计数据采集和传输方案,建立数据分析模型和决策算法。

此外,还需要考虑系统的安全性、可靠性和扩展性等方面。

2. 智能物流系统的实施智能物流系统的实施需要按照设计方案一步步进行,首先是系统的硬件设备和软件平台的部署和调试,包括传感器的安装和调校、数据的采集和传输、云计算服务的配置等。

然后是数据的分析和决策,根据实际情况对数据进行分析,生成相应的决策结果,并实施相应的操作。

最后是系统的优化和改进,根据运输过程中的实际情况对系统进行优化和改进,提高系统的性能和效率。

运输行业的智能物流系统如何应用

运输行业的智能物流系统如何应用

运输行业的智能物流系统如何应用在当今数字化、信息化的时代,运输行业正经历着深刻的变革,智能物流系统的应用成为推动行业发展的关键力量。

智能物流系统以其高效、精准、智能化的特点,为运输企业带来了诸多优势,有效提升了运输效率、降低了成本、优化了服务质量。

智能物流系统是一个综合性的概念,它涵盖了一系列先进的技术和管理手段,包括物流信息的实时采集与处理、智能调度与优化、自动化仓储与装卸、智能运输监控等多个方面。

首先,物流信息的实时采集与处理是智能物流系统的基础。

通过安装在运输车辆、货物、仓库等各个环节的传感器和智能设备,能够实时获取货物的位置、状态、温度、湿度等关键信息,并将这些信息快速准确地传输到物流管理平台。

运输企业可以凭借这些实时数据,及时了解运输进度,对可能出现的问题进行预警和处理,从而提高运输的可靠性和安全性。

在智能调度与优化方面,智能物流系统借助大数据分析和优化算法,能够根据订单需求、车辆状况、交通状况等因素,自动制定最优的运输路线和调度方案。

例如,系统可以考虑路况信息,避开拥堵路段,选择最短、最快的行驶路线,从而减少运输时间和成本。

同时,还能根据货物的紧急程度和客户要求,合理安排运输顺序,提高客户满意度。

自动化仓储与装卸也是智能物流系统的重要组成部分。

在仓库中,自动化立体仓库、智能货架、自动搬运机器人等设备的应用,大大提高了仓储空间的利用率和货物存取的效率。

装卸环节的自动化设备能够快速、准确地完成货物的装卸作业,减少人力投入,降低劳动强度,提高装卸效率和安全性。

智能运输监控则为运输过程提供了全方位的保障。

通过卫星定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)、视频监控等技术手段,运输企业可以实时跟踪运输车辆的位置和行驶轨迹,监控车辆的运行状态,如车速、油耗、车辆故障等。

一旦发现异常情况,能够及时采取措施进行处理,确保货物按时、安全送达目的地。

此外,智能物流系统还实现了与供应链上下游企业的信息共享和协同合作。

智能工厂中的智能运输与物流系统

智能工厂中的智能运输与物流系统

智能工厂中的智能运输与物流系统智能工厂是现代制造业的新兴趋势,通过运用先进的技术和智能化的设备,实现生产过程的自动化和高效化。

而智能运输与物流系统作为智能工厂中不可或缺的一部分,为生产流程提供了快速、准确和高效的物流支持。

本文将探讨智能工厂中智能运输与物流系统的意义、应用及未来发展趋势。

一、智能运输与物流系统的意义智能运输与物流系统是智能工厂中的重要组成部分,其意义体现在以下几个方面:1. 提高生产效率:智能运输与物流系统采用自动化设备和智能控制技术,能够实现物料的准确、高效地运输和仓储管理,从而提高了生产线的运转效率和生产能力。

2. 降低人力成本:相比传统的物流运输方式,智能运输与物流系统具有自主性和高度自动化特点,减少了对人工操作的依赖,降低了人力成本,提高了工作效率。

3. 提升物流准确性和可靠性:智能运输与物流系统利用先进的传感器和自动控制技术,能够精确地识别、定位和跟踪物料,实现物流环节的实时监控和精确运作,提升了物流准确性和可靠性。

4. 优化生产计划和资源调配:通过对物流系统的智能化管理,可以实时获取生产和仓储环节的各项数据指标,有利于对生产计划进行优化和对资源进行合理调配,提升生产效率和资源利用率。

二、智能运输与物流系统的应用在智能工厂中,智能运输与物流系统广泛应用于物料运输、仓储管理、供应链协同等环节。

以下是其主要应用场景:1. AGV自动导航运输车:AGV(Automatic Guided Vehicle)是一种能够自主导航的智能车辆,可用于物料搬运、仓储运输等各个环节。

通过激光导航、视觉识别等技术,AGV可以准确地识别、定位和跟踪物料,实现自主运输,大大提高了物流效率。

2. 无人机物流配送:无人机物流配送是智能工厂中的一种创新应用方式。

无人机配送具有快速、灵活和高效的特点,可以在短时间内完成货物的准确配送,解决了传统物流方式中的“最后一公里”问题,提高了物流速度和效率。

3. RFID技术的应用:RFID(Radio Frequency Identification)技术通过使用无线电信号来对物体进行识别和追踪,被广泛应用于物流管理中。

智能物流系统操作指南

智能物流系统操作指南

智能物流系统操作指南第一章:概述 (2)1.1 智能物流系统简介 (2)1.2 系统特点与优势 (3)第二章:系统安装与配置 (3)2.1 系统安装流程 (3)2.2 系统配置与调试 (4)第三章:用户管理 (4)3.1 用户注册与登录 (4)3.2 用户权限设置 (5)3.3 用户信息管理 (5)第四章:订单管理 (6)4.1 订单创建与修改 (6)4.1.1 订单创建 (6)4.1.2 订单修改 (6)4.2 订单查询与跟踪 (6)4.2.1 订单查询 (7)4.2.2 订单跟踪 (7)4.3 订单取消与恢复 (7)4.3.1 订单取消 (7)4.3.2 订单恢复 (7)第五章:仓储管理 (8)5.1 库存管理 (8)5.2 入库操作 (8)5.3 出库操作 (8)第六章:运输管理 (9)6.1 运输任务创建与分配 (9)6.1.1 运输任务创建 (9)6.1.2 运输任务分配 (9)6.2 运输进度跟踪 (9)6.2.1 跟踪运输状态 (9)6.2.2 运输进度汇报 (10)6.2.3 运输进度分析 (10)6.3 运输异常处理 (10)6.3.1 异常分类 (10)6.3.2 异常处理流程 (10)6.3.3 异常处理效果评估 (10)第七章:配送管理 (10)7.1 配送任务创建与分配 (11)7.2 配送进度跟踪 (11)7.3 配送异常处理 (11)第八章:财务管理 (12)8.1 费用计算与统计 (12)8.2 财务报表 (12)8.3 财务数据导出 (12)第九章:数据分析与报表 (13)9.1 数据分析功能 (13)9.2 报表与导出 (13)9.3 数据可视化展示 (14)第十章:系统维护与升级 (14)10.1 系统故障排除 (14)10.1.1 软件故障 (14)10.1.2 硬件故障 (14)10.2 系统升级流程 (15)10.3 系统备份与恢复 (15)10.3.1 系统备份 (15)10.3.2 系统恢复 (16)第十一章:安全与隐私 (16)11.1 数据安全策略 (16)11.2 用户隐私保护 (16)11.3 系统安全防护 (16)第十二章:常见问题与解答 (17)12.1 常见操作问题解答 (17)12.1.1 如何进行用户注册? (17)12.1.2 如何找回忘记的密码? (17)12.1.3 如何修改个人信息? (17)12.2 常见技术问题解答 (17)12.2.1 为什么系统有时候会卡顿? (17)12.2.2 如何提高系统运行速度? (17)12.2.3 为什么无法登录系统? (18)12.3 常见业务问题解答 (18)12.3.1 如何申请退款? (18)12.3.2 如何查询订单状态? (18)12.3.3 如何取消订单? (18)12.3.4 如何修改收货地址? (18)第一章:概述1.1 智能物流系统简介智能物流系统是利用现代信息技术、物联网技术、大数据分析等手段,对物流活动进行智能化管理和优化的一种新型物流模式。

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收稿日期:2001-09-28作者简介:周立新(1958-),男,安徽巢县人,副教授,博士生.智能物流运输系统周立新,刘 琨(同济大学沪西校区运输管理工程系,上海 200331)摘要:现代物流表现为企业生产与运输一体化的供应链管理与服务.其中货物运输所需的成本、时间及货物在途的状态控制是整个供应链管理过程中的重要环节.将智能运输技术与物流管理相结合,将会极大地提升物流的服务水平.现代物流与智能运输的结合点是交通运输信息的采集与提供.就智能运输技术而言,可用于物流管理的有移动信息技术、车辆定位技术、车辆识别技术、通信与网络技术等.结合物流业务特点,构筑了智能物流运输系统框架.根据案例分析,提出了当前物流企业计算机管理系统向智能物流系统发展的重点.关键词:物流;智能运输;管理中图分类号:U 116.1 文献标识码:A 文章编号:0253-374X (2002)07-0829-04Intelligent Logistics Transportation SystemZHOU Li -x in ,LIU Kun(Department of Transp ortation Man agement Engineering ,Tongji Univers ity West Campus ,Shangh ai 200331,China )Abstract :The integrated supply chain management of enterprise production and transportation is a main fea -ture of modern logistics .Freight cost ,time and cargo status control on the w ay are important elements during the process of supply chain management .The service standard w ould be significantly improved through an ap -proach of combination of intelligent transportation and logistics m anagement .The interface of modern logistics and intelligent transportation technology is the collectio n and supply of information about traffic and trans -po rtation modes .There are some intelligent transportation techniques such as mobile information ,vehicle locat -ing ,vehicle identification ,communication and netw ork ,valuable in logistics management .A framewo rk of in -telligent logistics transportation system is built acco rding to operational requirement of logistics .Finally ,in the case study ,some key points are proposed under the current condition of computer management systems of lo -gistics enterprises .Key words :logistics ;intelligent transpo rtatio n ;management 智能运输与物流都是当今交通运输行业发展的热点.两者虽然侧重点不同,但相互有内在联系.智能运输可提升物流服务的质量,物流的发展又为智能运输提供广阔的发展空间.通过研究两者的关系和功能特点,以信息为纽带,构筑智能物流系统的框架结构,对两者的发展规划具有一定的指导意义.在资源共享的基础上,促进两者的协调发展.1 现代物流1.1 现代物流的条件物流是物品从供应地向接收地的实体流动过程.根据实际需要,将运输、存储、装卸、包装、流通加工、第30卷第7期2002年7月同 济 大 学 学 报JOURNAL OF T ONGJI UN IVERSIT Y Vol .30No .7 Jul .2002配送、信息处理等基本功能有机地结合在一起.因此,物流是一种服务行业.它虽然不会改变所服务货物(产品)的物理或化学特性,但它可以通过优质高效的系统化物流服务,实现产品的增值.现代物流业开始于20世纪60年代.80年代在西方国家得到大规模发展,由最初的成品配送发展为贯穿生产、仓储、搬运、配送以及流通的综合物流过程.到90年代更进一步发展为上、下游企业互相配合、互为影响的供应链管理.通过对企业各项物流活动的整合达到提高效率、节省时间和费用的效果.在美国和欧洲使用第三方物流的工商企业分别为58%和76%[1].剖析国外成功的现代物流型企业,现代物流有三个基本条件:①以现代化的信息管理网络做后盾.信息网络的作用和价值是物流业的中心环节,用于计划的信息及通信系统在各企业间的统一(或兼容),可以使从原材料到制成品的信息与产品信息具有同等的重要地位,从而在使客户得到满意服务的同时,节省运输时间和降低企业经营成本.②具有先进的物流基础平台.它包括可靠的运输网络,先进的运载工具和仓储设施.为大型企业(或供货商)提供更具竞争力的网络化运输服务.③实施高度系统化、集约化的管理体制.将物流过程中运输、存储、包装、装卸、配送等诸环节,通过信息共享,集合成一体化系统,向客户提供高度可靠的物流服务,实现将合适的产品以合适的数量和价格,在合适的时间和地点提供给所需要的顾客.1.2 智能运输与物流管理的关系降低货物运输成本,缩短货物送达时间,随时掌握货物在途中的状态,是整个物流运输管理中的重要环节.近年兴起的智能运输恰恰能满足货物运输这些方面的需求.智能运输系统ITS (intelligent trans -po rtation systems )的核心是应用现代通信、信息、网络、控制、电子等技术,建立一个高效运输系统[2].它包括:先进的交通信息服务系统,先进的交通管理系统,先进的车辆控制系统,营运货车管理系统,电子收费系统,紧急救援系统等.这些技术的成功应用能够使人和物以更快、更安全的方式完成空间移动,显著地减少交通事故,缓解交通拥挤.智能运输与物流都具有信息管理网络化、实时化的要求.将智能运输技术与物流管理有机地结合起来,一方面智能运输为物流管理创造了一个快捷、可靠的运输网络,降低了物流成本;反过来物流管理也为智能运输产品与服务开辟了一个巨大的市场,可促进智能运输的发展.两者的结合面是运输信息的管理与服务.表1为I TS 可向物流企业提供的服务内容.表1 ITS 可向物流企业提供的服务Ta b .1 Services supplied by ITS for lo gistics enterprisesITS 功能服务内容提供交通信息、气象信息等可以向运行车辆和物流企业提供区域性的实时信息提供电子地图及地理信息系统可以同时纳入车载装置(终端)和安装在物流企业,提供廉价的经纬度、位置、单位、电话号码等信息查询提供路线选择咨询可以为运行车辆提供最短路线的引导,而且还可以辅助物流企业多客户循环路线的优化配车管理提供车辆位置信息可以向驾驶员提供车辆的准确位置信息,并同时将该高精确的位置信息传递给物流企业具有双向通信系统提供与手机、M CA (micro channel architectu re )无线电系统、卫星通信或CDPD (cel -lular digital packet data )等多种媒体相适应的多通道型车载信息服务2 智能运输技术应用2.1 物流管理物流管理分为三个层次:战略层、决策层和作业层.战略层主要在信息的支持下,研究确定长期发展战略;决策层则要求物流企业把主要精力放在物流战略和策略的可选方案的筛选上,以成本-效益为准则,鉴别或评估车辆调配计划、存货管理、仓储设施配备与选址方案等.作业层是指日常物流管理与交易业务的活动[3],主要有以下几个方面:①订货管理:主要处理各货主或销售网点的订货或购买需求,如合同管理、制定供货计划等;②仓储管理:主要负责货物的验收、库位的分配、库存量查询以及库存优化管理等;③配送管理:针对供货的需求,确定配送公司(车辆、人员)和配送路线,实现最佳配载等;④财务管理:处理与物流企业相关的各项收入和支出的结算,财务状况的统计及查询等;⑤车货动态控制:主要负责车辆和货物运输过程中的查询与调度管理、突发事件的处理等.830 同 济 大 学 学 报第30卷 2.2 智能运输技术在物流管理中的应用分析ITS 通过技术平台可向物流企业管理提供的服务主要集中在物流配送管理和车货集中动态控制两方图1 智能运输与物流管理界面图Fig .1 Interface betwen ITS and lo gistics management面,如提供当前道路交通信息、线路诱导信息,为物流企业的优化运输方案制定提供决策依据;通过对车辆位置状态的实时跟踪,可向物流企业甚至客户提供车辆预计到达时间,为物流中心的配送计划、仓库存货战略的确定提供依据.图1为智能运输与物流管理的界面图.由图可知,在现代物流发展过程中,主要可在以下四个方面利用智能运输技术:①移动信息技术.为了将移动的车辆信息纳入物流运转的信息链中,则需要使用移动信息系统.该系统和物流企业的信息中心构成统一的整体.确定的合同数据、运输路线数据、车辆数据和行驶数据都需要进行收集、存储、交换和处理.将货运车辆纳入信息链所采用的主要手段是在车辆上配置(便携式)计算机或专门开发的信息处理和无线发射与接收装置.②车辆定位技术.车辆的实时定位,有助于物流控制中心在任意时刻查询车辆的地理位置并在电子地图上直观地显现出来.动态掌握车辆所在位置可帮助物流企业优化车辆配载和调度.另外,车辆定位技术也是搜寻被盗车辆的一个辅助手段,这对运输贵重货物具有特别重要的意义.GPS (global position sy stem )技术是车辆定位最常见的解决方案.对于网络GPS 的用户,还可使用GSM (group special mobile )的话音功能与司机进行通话或使用安装在运输工具上的汉字液晶显示屏,进行汉字消息收发.驾驶员按下相应的功能键,将需要了解的道路交通情况的请求和当前运行状况信息反馈到网络GPS .网络GPS 工作站管理员在显示屏上确认后,可传送相关信息,同时也了解并控制整个运输作业的准确性(如发车时间、到货时间、卸货时间、返回时间等).③车辆识别技术.借助电子识别系统,使运输中的货物可通过一个号码和特别的信息加以区别,方便运输途中时间及地点的跟踪与监控.还可以与其它系统衔接,用于控制物流中运输、转运、代销和存储过程.④通信与网络技术.在现代运输网络中,数据越来越多地需要远程输送与交换.采用标准化电子数据交换EDI (electrical data interchange )信息网,可使数据具有较好的兼容性与适用性,有利于加速信息流程,降低手工输入错误率,减少纸张需求以及使数据易于检验等.远程数据通信可利用专门的数据交换网(如X .25),也可借用互联网(internet ).由于互联网络具有低通讯成本、高互联通率的优点,近年来越来越多的货运企业把互联网作为数据交换台,进行数据通信.基于网络的及时、准确的信息传递保证了物流系统高度集约化管理的信息需求,保证了物流网络各节点和总部之间以及各网节点之间的信息充分共享.它能够使物流企业实时地掌握运输计划和仓储计划的执行情况、货物在仓库和在途情况,准确地预估货物的销售和库存情况,从而组织新一轮的生产资料采购和生产过程.同时它能够使第三方物流企业在最短时间内获得客户的采购或供应信息,并及时作出响应,实现整个物流系统的高效运转.3 智能物流运输系统的初步设想3.1 物流系统信息化要求信息化是现代物流的基础.没有物流的信息化,就没有货物流动的无隙性,也就没有物流相关资金的流动性.物流信息化表现为物流信息的商品化、物流信息收集的数据库化和代码化、物流信息存储的数字化、物流信息处理的电子化和计算机化、物流信息传递的标准化和实时化等.因此,条形码技术、数据库技术、EDI 等技术与观念必将在我国物流发展中逐渐得到重视与应用.对于第三方物流企业,借助于网络和通信技术,在规范的运输市场交易系统的支持下,以货物运输权利作为“标的”,按“价格优先,时间优先和系统资源优先”的原则,由计算机自动撮合成交.物流企业以运输831 第7期周立新,等:智能物流运输系统 为主线,运用GPS 和EDI 等技术,通过对物流全过程的计划管理、过程监控、车辆调度等,实现物流运输的智能化.3.2 物流企业智能物流运输系统的基本框架对于第三方物流企业,其业务的核心为客户提供生产(流通)供应链管理服务.随着物流服务社会化程度的提高,优化的市场物流管理模式是建立区域的物流交易中心,借助先进的信息技术,通过合理的技术平台,变信息封闭型为开放型,变信息单方向、单通道传送为双方向、多通道的传送,使货运市场的信息资源在共享的基础上得到优化利用.在智能运输系统的辅助下,使货物运输全过程始终处于动态控制中,达到社会物流优化目标.典型的第三方物流企业的智能运输系统的框架如图2所示.该系统的基本功能有:①收集市场业务信息.主要来自于两方面:其一通过通信网络和EDI ,接收运输市场的交易信息,参与货图2 智能物流运输系统框架Fi g .2 F ram ework of intellig ent lo gistics and transportation system物运输“标的”竞标,中标的货物业务即进入本企业的数据库;其二通过客户服务系统,取得长期、固定客户的业务需求信息,也同样集中存储于数据仓库中.②取得道路交通信息.通过通信网络和GPS ,利用交通控制中心的资源,取得运输网络上的道路交通状态信息和企业车辆位置信息,实现对车辆的动态跟踪.设置信息咨询服务器,一方面供企业生产管理决策之用;另一方面结合车辆载货信息,向客户提供货运动态信息.③可视化管理平台,是物流企业车辆运用计划、运输方案优化、车货动态控制等工作平台.需要开发相应的软件,实现计算机辅助决策的功能.④仓储管理、财务管理和客户服务子系统,是企业对客户实行全程供应链管理的必要组成部分.也需要开发相关的软件,与运输调度功能相结合,构成完整的智能物流运输系统.4 案例分析当前,中国经营水平较高的物流企业,大都实现了业务管理计算机化.上海浦菱储运有限公司就是一家中日合资的物流企业.主要经营进口的或中日合资企业生产的家电产品(如电视机、电冰箱、洗衣机等)的全国配送业务.在全国东南西北的城市设有18个运输节点(分支机构).该公司基于Internet 开发了运输/仓库管理系统.在上海总部设立了信息中心,通过Internet 对各分支机构进行统一管理.在公司所属的50辆长途厢式货车上安装了GPS 定位装置,每隔一定时段(如1h )总部可以对车辆的当前位置进行确认.需要时,可通过GSM 与司机进行联系,下达指令或了解发生的问题,客户可以用公司提供的用户密码登录该管理系统,进行有关信息查询.显然,该公司的运输/仓库管理系统,仅是生产管理系统,要实现物流管理智能化尚需在以下方面进行完善:①订单信息电子化.将客户货运需求信息以电子订单方式,通过Internet 传递至公司信息中心,直接进入仓库数据库.②开发运输调度计算机辅助系统.在信息电子化的基础上,通过开发运输决策支持系统,实现车辆运用方案优化制订.③开发财务管理子系统.该系统除完成企业内部的经济效益和成本核算外,还能通过EDI 与客户实现合同处理与费用结算,提供B2B (business to business )的电子商务服务.参考文献:[1] 骆温平.第三方物流理论、操作与案例[M ].上海:上海社会科学院出版社,2001.[2] 黄 卫,陈里得.智能运输系统(ITS )概论[M ].北京:人民交通出版社,1999.[3] Bowers ox Donald J ,Closs David J .物流管理供应链过程的一体化[M ].林国龙,宋 柏,沙 梅译.北京:机械工业出版社,1999.832 同 济 大 学 学 报第30卷 。

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