货物追踪系统
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物流跟踪系统的原理与应用物流跟踪系统是一种利用信息技术手段对物流运输过程进行实时追踪和监控的系统。
其主要通过安装在货物上的传感器或者GPS定位装置来实时获取货物的位置信息,然后将这些信息通过无线通信或者互联网传输到中心服务器,再通过相关软件进行数据分析和处理,最后将结果提供给相关方进行查询和监控。
物流跟踪系统的原理主要包括以下几个方面:1. 数据采集:该系统通过传感器或者GPS定位装置实时采集货物的位置、温度、湿度等数据信息,并将其转化为电子信号。
2. 数据传输:采集到的数据通过无线通信网络(如GSM、CDMA、WiFi等)或者互联网传输到物流跟踪系统的中心服务器。
3. 数据存储:中心服务器接收到数据后,将其存储在数据库中,以备后续的数据分析和查询使用。
4. 数据分析:通过对存储在数据库中的数据进行分析和处理,可以得出货物的行动轨迹、运输速度、时效等信息,为后续的物流决策提供依据。
5. 数据查询和展示:用户可以通过相关的物流跟踪系统软件或者网页查询界面,输入相应的货物编号或者其他查询条件,实时获取货物的位置以及其他相关信息。
物流跟踪系统的应用主要包括以下几个方面:1. 实时监控:物流跟踪系统可以帮助物流企业或者货主实时监控货物的运输情况,及时发现和解决可能出现的问题,提高货物的安全和运输的时效性。
2. 优化配送路线:通过对历史数据进行分析,物流跟踪系统可以找出最经济和最高效的配送路线,减少运输成本和时间,提高物流运输的效率。
3. 库存管理:物流跟踪系统可以帮助企业实时了解货物的位置和数量,合理安排仓储、库存和订单等,避免出现过量或者缺货的情况。
4. 客户服务:物流跟踪系统可以为客户提供物流信息查询服务,让客户随时了解到货物的运输情况,提高客户的满意度。
5. 数据分析与决策支持:物流跟踪系统通过对大量的物流数据分析,提供各种报表和统计数据,帮助企业管理者做出科学的决策和调整物流计划。
综上所述,物流跟踪系统利用先进的信息技术手段,实现货物的实时追踪和监控,为物流企业和相关方提供了强大的功能和应用。
运输行业的货物跟踪系统如何应用在当今全球化的商业环境中,运输行业的高效运作对于企业的成功至关重要。
货物跟踪系统作为一项关键技术,已经成为运输行业提升服务质量、增强竞争力的重要手段。
那么,货物跟踪系统究竟是如何应用的呢?货物跟踪系统的基本构成包括硬件设备和软件平台。
硬件设备通常有定位装置,如 GPS 追踪器、RFID 标签等,这些设备可以实时或定时获取货物的位置信息。
软件平台则负责接收、处理和展示这些数据,为用户提供直观的货物跟踪界面和详细的报告。
在公路运输中,货物跟踪系统的应用十分广泛。
运输车辆上安装的GPS 追踪器能够实时将车辆的位置、行驶速度、行驶路线等信息传输到后台系统。
物流企业可以通过这套系统对车辆进行实时监控和调度,确保货物按时、安全送达目的地。
比如,当遇到交通拥堵或恶劣天气时,调度人员可以及时调整路线,避免延误。
对于客户来说,他们可以通过网络平台或手机应用随时查看自己货物的运输状态,心中有数,从而提高客户满意度。
铁路运输中,货物跟踪系统同样发挥着重要作用。
通过在列车和集装箱上安装电子标签和传感器,能够获取货物的位置、温度、湿度等信息。
这对于一些对运输环境有特殊要求的货物,如生鲜食品、药品等,尤为重要。
铁路部门可以根据这些数据及时调整车厢的环境参数,保证货物的质量。
同时,客户也能够提前做好接货准备,提高运输效率。
航空运输由于其速度快、距离远的特点,对货物跟踪的准确性和及时性要求更高。
在航空运输中,货物跟踪系统不仅能够提供货物的位置信息,还能提供航班的起降时间、货物的装卸进度等详细数据。
这使得航空公司和货代公司能够更好地协调各环节的工作,减少货物在机场的停留时间,降低运输成本。
在海运领域,货物跟踪系统也在不断发展和完善。
大型货轮上安装的卫星通信设备可以将货物的位置和状态信息实时传输回岸基控制中心。
此外,一些港口还采用了自动化的货物识别和跟踪技术,提高了货物装卸的效率和准确性。
对于跨国贸易来说,海运货物跟踪系统能够让贸易双方及时了解货物的运输情况,降低贸易风险。
货物跟踪系统(正文)随着全球贸易和物流行业的快速发展,构建一个高效可靠的货物跟踪系统变得越来越重要。
货物跟踪系统可以实时监控货物运输过程中的位置、状态和运输时间等关键信息,为货主、物流公司和客户提供精准的货物追踪服务,提升运输效率,加强供应链管理。
本文将重点介绍货物跟踪系统的意义、主要功能以及实施过程。
一、货物跟踪系统的意义货物跟踪系统是现代物流管理的重要组成部分,它能够提供全面准确的货物信息,为各方提供可靠的数据基础,从而实现以下目标:1. 提高运输效率:通过实时监控货物位置和运输状态,货主和物流公司可以及时调整运输方案,避免拥堵路段和不必要的延误,提高运输效率。
2. 加强供应链管理:货物跟踪系统可以精确掌握货物在供应链中的位置和运输进度,提前做好库存管理和订单安排,帮助企业有效控制成本、降低库存风险。
3. 提升客户体验:通过提供实时的货物跟踪信息,客户可以清楚地了解自己的货物位置和运输状态,减少沟通成本,提升满意度,增强客户忠诚度。
二、货物跟踪系统的主要功能1. 位置跟踪:货物跟踪系统可以通过卫星定位、GPS技术等手段实时定位货物的位置,提供准确的地理坐标,帮助用户了解货物的实时位置。
2. 运输状态监控:系统可以监测货物的运输状态,如是否正常、是否受损等,帮助用户及时发现问题并采取相应措施。
3. 运输时间预估:通过对货物运输路线、交通状况等因素进行分析,系统可以预测货物的到达时间,提前做好协调和安排。
4. 报警提醒:当货物遇到异常情况或超出预设范围时,系统会自动发出报警提醒,帮助用户及时应对突发状况。
5. 数据分析和报告生成:系统可以对货物的历史数据进行分析,生成报表和图表,为决策提供参考依据。
同时也可以根据用户需求生成定制化报告。
三、货物跟踪系统的实施过程货物跟踪系统的实施过程需要考虑以下几个关键步骤:1. 系统需求分析:根据企业的具体需求和目标,明确所需的功能和性能要求,制定系统需求规格书。
快递公司货物追踪系统设计随着电子商务的普及和物流行业的发展,快递公司成为了当代生活中不可或缺的一部分。
为了提高快递服务的质量和效率,设计一个高效而准确的货物追踪系统成为了快递公司的必要需求。
本文将讨论快递公司货物追踪系统的设计。
一、系统介绍快递公司货物追踪系统是一个集成了物流信息、仓储管理和客户查询功能的系统。
通过该系统,快递公司可以实时追踪和管理货物的流转情况,同时客户也可以通过系统查询到自己的快递信息。
二、系统功能1. 快递单号生成:系统需要生成唯一的快递单号,以便记录和追踪每个快递包裹的信息。
2. 数据采集:在快递包裹流转的过程中,每个环节都需要有相应的数据采集装置,将货物信息、时间戳、位置等数据上传到系统中。
3. 数据存储:系统需要建立一个可靠的数据库来存储快递包裹的信息,包括发件人、收件人、包裹信息、运输路径等。
4. 数据更新:每当快递包裹流转到下一个环节时,系统需要及时更新相应的信息,并将其反馈给发件人和收件人。
5. 快递查询:系统提供一个便捷的查询界面,使得客户可以通过输入快递单号或其他相关信息来查询快递包裹的实时状态。
6. 状态提醒:系统可以通过短信、电子邮件等方式向客户发送快递状态更新,例如包裹签收、派送延迟等信息。
三、系统设计1. 硬件设备:系统需要配备数据采集装置,以确保每个节点的信息都能被准确记录并上传到系统中。
此外,服务器、数据库和网络设备也需要相应的规划和配置。
2. 软件开发:系统需要开发相应的软件模块来实现功能需求。
这包括数据库管理、数据接收和处理、用户查询和界面设计等。
3. 数据库设计:为了确保数据的安全性和完整性,数据库需要进行合理的设计。
可以采用关系数据库来存储用户信息和快递包裹的流转情况,同时进行数据备份和灾难恢复策略的规划。
4. 用户界面设计:系统的用户界面需要简洁明了,使得用户可以轻松地查询和追踪自己的快递包裹。
同时需要考虑系统的可扩展性和兼容性,以适应不同用户和设备的需求。
物流行业货物追踪系统预案第一章货物追踪系统概述 (2)1.1 系统简介 (2)1.2 系统功能 (2)第二章系统设计 (3)2.1 系统架构设计 (3)2.2 关键技术研究 (3)2.3 系统模块划分 (4)第三章系统开发 (4)3.1 开发环境搭建 (4)3.2 系统开发流程 (4)3.3 系统测试与优化 (5)第四章货物追踪流程 (5)4.1 货物接收与入库 (5)4.2 货物运输与配送 (6)4.3 货物签收与反馈 (6)第五章货物追踪技术 (6)5.1 条码技术 (6)5.2 RFID技术 (7)5.3 物联网技术 (7)第六章系统安全与隐私保护 (8)6.1 数据安全策略 (8)6.2 网络安全防护 (8)6.3 隐私保护措施 (9)第七章系统运行与维护 (9)7.1 系统运行管理 (9)7.1.1 运行环境保障 (9)7.1.2 运行监控 (9)7.1.3 故障处理 (10)7.2 系统维护策略 (10)7.2.1 预防性维护 (10)7.2.2 应急维护 (10)7.2.3 维护成本控制 (10)7.3 系统升级与拓展 (10)7.3.1 系统升级 (10)7.3.2 系统拓展 (10)7.3.3 新技术应用 (10)第八章系统应用案例分析 (11)8.1 电商物流应用案例 (11)8.2 制造业物流应用案例 (11)8.3 冷链物流应用案例 (12)第九章系统效益分析 (12)9.1 经济效益 (12)9.2 社会效益 (12)9.3 生态效益 (13)第十章系统发展前景与展望 (13)10.1 物流行业发展趋势 (13)10.2 货物追踪系统发展前景 (13)10.3 行业合作与技术创新 (14)第一章货物追踪系统概述1.1 系统简介货物追踪系统是物流行业中的重要组成部分,旨在实现货物从起始地到目的地的全程监控与管理。
该系统利用现代信息技术,如物联网、大数据、云计算等,对货物进行实时追踪、信息采集和处理,以保证货物的安全、准时、高效运输。
自动化仓库的货物追踪与管理系统在当今快节奏的商业环境中,高效的物流和仓储管理对于企业的成功至关重要。
自动化仓库作为现代仓储的重要形式,凭借其高效、准确和智能化的特点,正逐渐成为众多企业的首选。
而在自动化仓库中,货物追踪与管理系统则是其核心组成部分,它能够确保货物的准确存储、快速检索和及时配送,从而大大提高仓库的运营效率和管理水平。
一、自动化仓库的货物追踪与管理系统的重要性货物追踪与管理系统在自动化仓库中扮演着至关重要的角色。
首先,它能够实现对货物的实时监控,让仓库管理人员清楚地了解每一件货物的位置、状态和移动轨迹。
这不仅有助于提高仓库的安全性,防止货物丢失或被盗,还能在出现问题时迅速定位并解决。
其次,该系统能够优化仓库的存储空间利用。
通过准确掌握货物的库存情况,仓库可以更合理地安排货物的存放位置,避免空间浪费,提高仓库的存储容量。
再者,货物追踪与管理系统能够显著提高仓库的作业效率。
在货物的出入库过程中,系统能够自动识别货物信息,快速完成登记和记录,减少人工操作的时间和错误率。
同时,它还能为仓库的拣货、补货等作业提供准确的指导,提高作业的准确性和及时性。
最后,该系统能够为企业提供准确的库存数据和报表,帮助企业进行决策分析。
企业可以根据库存情况合理安排生产、采购和销售计划,从而降低库存成本,提高资金周转率。
二、货物追踪与管理系统的组成部分一个完整的自动化仓库货物追踪与管理系统通常由以下几个部分组成:1、货物识别系统货物识别系统是整个系统的基础,它负责对货物进行标识和识别。
常见的货物标识方式包括条形码、二维码、RFID 标签等。
这些标识包含了货物的基本信息,如品名、规格、批次、数量等。
通过扫描或读取这些标识,系统能够快速获取货物的相关信息。
2、数据采集系统数据采集系统用于收集货物在仓库中的各种信息,如货物的位置、移动轨迹、操作时间等。
它通常包括传感器、摄像头、扫描仪等设备,这些设备将采集到的数据实时传输给系统的中央处理器。
货运司机的货物追踪和跟踪方法货物追踪和跟踪是货运司机工作中非常重要的一环,它确保了货物的安全运送以及及时交付给客户。
在货物运输过程中,货运司机需要采取一系列方法来追踪和跟踪货物,以便及时了解货物的位置和运输情况。
本文将介绍一些常见的货运司机常用的货物追踪和跟踪方法。
一、电子追踪系统现代科技的快速发展,使得货运司机可以利用各种电子追踪系统来监控货物的运输状态。
这些系统通常由GPS技术和物联网技术支持,可以实时跟踪货物的位置。
司机可以通过电子设备上的界面,随时查看货物的位置、运输速度以及运输路径等信息,并及时反馈给客户。
这样不仅可以提高货物的安全性,还可以提高运输效率。
二、通讯工具货运司机可以通过各种通讯工具与客户进行实时沟通,了解货物的状态。
其中最常用的是手机和无线对讲机。
司机可以通过电话与客户进行交流,及时更新货物的位置和运输情况。
无线对讲机则可以与货运公司或其他司机进行联络,分享路况和交通信息等,以便选择最合适的路线,确保货物能够按时送达。
三、交通路况查询货运司机经常遇到交通堵塞和拥堵的情况,这会对货物的运输造成延误。
因此,了解交通路况和选择合适的路线显得尤为重要。
司机可以通过使用手机中的交通路况查询软件或者收听当地的交通电台来获取最新的路况信息。
在面临堵车时,司机可以及时调整路线,避开拥堵路段,确保货物的准时运输。
四、与其他司机的配合在货物运输过程中,货运司机之间的配合也非常重要。
司机们可以通过无线对讲机或者其他通讯工具相互联系,分享路况和交通信息。
例如,当其中一位司机发现拥堵路段时,可以及时向其他司机进行通报,以便其他司机选择合适的绕行路线。
通过司机之间的配合,可以提高整体的运输效率,确保货物按时送达目的地。
五、定期反馈货运司机应该与客户保持密切的联系,并及时向客户反馈货物的运输情况。
司机可以定期拨打电话或者发送短信给客户,告知货物的位置、运输进度以及预计到达时间等信息。
在遇到意外情况或延误时,司机应该及时通知客户,并给出解决方案。
物流运输公司货物追踪系统操作指南第一章:系统概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (3)1.2.1 高度集成 (3)1.2.2 智能化 (3)1.2.3 灵活定制 (3)1.2.4 安全可靠 (3)1.2.5 易用性 (4)1.2.6 良好的兼容性 (4)1.2.7 高效协同 (4)1.2.8 持续更新 (4)第二章:账户管理与登录 (4)2.1 账户注册 (4)2.1.1 注册方式 (4)2.1.2 注册流程 (4)2.2 账户登录 (4)2.2.1 登录方式 (5)2.2.2 登录流程 (5)2.3 密码找回 (5)2.3.1 密码找回方式 (5)2.3.2 密码找回流程 (5)第三章:货物录入与查询 (5)3.1 货物信息录入 (5)3.1.1 录入流程 (5)3.1.2 注意事项 (6)3.2 货物信息查询 (6)3.2.1 查询方法 (6)3.2.2 查询技巧 (6)3.3 货物信息修改 (6)3.3.1 修改流程 (6)3.3.2 注意事项 (7)第四章:运输计划与调度 (7)4.1 运输计划制定 (7)4.2 运输计划查询 (7)4.3 运输计划修改 (7)第五章:货物追踪与监控 (8)5.1 实时追踪 (8)5.1.1 追踪技术概述 (8)5.1.2 实时追踪流程 (8)5.1.3 实时追踪应用 (9)5.2 历史追踪 (9)5.2.2 历史追踪流程 (9)5.2.3 历史追踪应用 (9)5.3 异常处理 (9)5.3.1 异常类型 (9)5.3.2 异常处理流程 (9)5.3.3 异常处理策略 (10)第六章:货物交接与验收 (10)6.1 货物交接流程 (10)6.1.1 接收货物 (10)6.1.2 货物验收 (10)6.1.3 货物存储 (10)6.1.4 货物分发 (10)6.2 货物验收标准 (10)6.3 验收异常处理 (11)第七章:费用管理与结算 (11)7.1 费用计算 (11)7.1.1 确定费用项目 (11)7.1.2 收集费用数据 (11)7.1.3 计算费用 (11)7.1.4 分析费用 (11)7.2 费用结算 (12)7.2.1 审批费用 (12)7.2.2 制单付款 (12)7.2.3 核算费用 (12)7.2.4 费用结算报告 (12)7.3 费用查询 (12)7.3.1 财务系统查询 (12)7.3.2 报表查询 (12)7.3.3 互联网查询 (12)第八章:数据分析与报表 (13)8.1 数据分析 (13)8.2 报表 (13)8.3 报表导出 (13)第九章:系统维护与升级 (14)9.1 系统维护 (14)9.2 系统升级 (15)9.3 常见问题解答 (15)第十章:客户服务与支持 (16)10.1 客户咨询 (16)10.2 客户投诉 (16)10.3 客户满意度调查 (17)第十一章:安全管理与合规 (17)11.1 信息安全 (17)11.3 法律法规遵守 (18)第十二章:系统使用技巧与建议 (18)12.1 操作技巧 (18)12.2 提高工作效率 (19)12.3 用户体验优化建议 (19)第一章:系统概述1.1 系统简介本文主要介绍的是一款具有创新性和实用性的系统,该系统旨在提高工作效率、优化用户体验,并满足用户在特定领域的需求。
货物追踪与库存管理智能系统第1章引言 (3)1.1 背景与意义 (3)1.2 研究目的与内容 (4)1.3 国内外研究现状 (4)第2章货物追踪与库存管理基础知识 (5)2.1 货物追踪概述 (5)2.1.1 货物追踪的起源与发展 (5)2.1.2 货物追踪系统的组成 (5)2.1.3 货物追踪技术的应用 (5)2.2 库存管理理论 (5)2.2.1 库存管理的基本概念 (5)2.2.2 库存管理的主要方法 (6)2.2.3 库存管理的发展趋势 (6)2.3 智能系统在货物追踪与库存管理中的应用 (6)2.3.1 智能货物追踪系统 (6)2.3.2 智能库存管理系统 (6)2.3.3 智能系统在供应链管理中的应用 (6)第3章货物追踪技术 (6)3.1 条码技术 (6)3.1.1 二维码与一维码 (7)3.1.2 条码扫描设备 (7)3.1.3 应用场景 (7)3.2 射频识别(RFID)技术 (7)3.2.1 基本原理 (7)3.2.2 RFID标签类型 (7)3.2.3 应用场景 (7)3.3 传感器技术 (7)3.3.1 传感器类型 (8)3.3.2 传感器网络 (8)3.3.3 应用场景 (8)3.4 全球定位系统(GPS) (8)3.4.1 基本原理 (8)3.4.2 应用场景 (8)3.4.3 混合定位技术 (8)第4章数据采集与预处理 (8)4.1 数据采集方法 (8)4.1.1 传感器采集 (9)4.1.2 数据接口采集 (9)4.1.3 人工录入 (9)4.2 数据预处理技术 (9)4.2.1 数据规范化 (9)4.2.3 数据降维 (9)4.3 数据清洗与融合 (9)4.3.1 数据清洗 (9)4.3.2 数据融合 (10)第5章货物追踪算法 (10)5.1 位置追踪算法 (10)5.1.1 GPS定位追踪 (10)5.1.2 基于移动网络的定位追踪 (10)5.1.3 融合定位算法 (10)5.2 路径优化算法 (10)5.2.1 最短路径算法 (10)5.2.2 贪心算法与遗传算法 (11)5.2.3 动态规划算法 (11)5.3 货物状态预测算法 (11)5.3.1 时间序列分析 (11)5.3.2 机器学习算法 (11)5.3.3 深度学习算法 (11)第6章库存管理策略 (11)6.1 库存分类与评估 (11)6.1.1 库存分类 (11)6.1.2 库存评估 (12)6.2 库存优化方法 (12)6.2.1 经济订货量(EOQ)模型 (12)6.2.2 ABC分类法 (12)6.2.3 VMI(供应商管理库存)策略 (12)6.3 安全库存与补货策略 (12)6.3.1 安全库存设置 (12)6.3.2 补货策略 (12)第7章智能系统设计与实现 (13)7.1 系统架构设计 (13)7.1.1 数据层 (13)7.1.2 业务逻辑层 (13)7.1.3 表现层 (13)7.2 功能模块设计 (13)7.2.1 货物追踪模块 (14)7.2.2 库存管理模块 (14)7.2.3 数据分析模块 (14)7.2.4 接口模块 (14)7.3 用户界面设计 (14)7.4 系统实现与测试 (14)第8章系统集成与应用示范 (15)8.1 系统集成技术 (15)8.1.1 系统集成架构 (15)8.1.3 数据集成与处理 (15)8.2 与其他系统接口设计 (15)8.2.1 与物流系统接口设计 (15)8.2.2 与企业资源规划(ERP)系统接口设计 (15)8.2.3 与供应链管理系统(SCM)接口设计 (16)8.3 应用示范分析 (16)8.3.1 货物追踪示范 (16)8.3.2 库存管理示范 (16)8.3.3 数据分析与决策支持示范 (16)第9章系统功能评价与优化 (16)9.1 功能评价指标 (16)9.1.1 货物追踪效率 (16)9.1.2 库存管理效果 (16)9.1.3 系统稳定性与可靠性 (16)9.1.4 用户满意度 (17)9.2 系统功能分析 (17)9.2.1 货物追踪功能分析 (17)9.2.2 库存管理功能分析 (17)9.2.3 系统稳定性与可靠性分析 (17)9.3 系统优化策略 (17)9.3.1 货物追踪优化策略 (17)9.3.2 库存管理优化策略 (17)9.3.3 系统稳定性与可靠性优化策略 (17)9.3.4 用户满意度优化策略 (17)第10章案例分析与前景展望 (18)10.1 案例分析 (18)10.2 技术挑战与发展趋势 (18)10.3 市场前景与产业应用 (18)10.4 未来研究方向与建议 (18)第1章引言1.1 背景与意义全球经济的快速发展,企业之间的竞争日益激烈,货物追踪与库存管理在企业运营中发挥着的作用。
货物追踪系统
一、系统目标:
为实现铁路货物运输的实时动态追踪,研究提出一种新的铁路货物运输实时追踪系统。
根据系统方案基本架构和系统应用流程,对铁路车号自动识别系统、GPRS数据服务器、Web 服务器等主要关键子系统进行了介绍。
该系统实现的主要功能是货物运输误点报警及准点提示、货物实时动态追踪,实现车辆的合理调度,提高车辆的利用率。
我国铁路由运输服务向物流服务的战略转移是推进铁路运输跨越式发展的必然选择。
从现代物流的观念看,从发站至到站这一运送过程是运输企业的主要物流服务职能,而提供全面物流信息服务则成为货运业务中的一个至关重要的核心竞争要素,其中货物追踪查询信息则是客户最需要信息之一。
二、需求分析:
近年来,我国铁路企业在货运信息管理方面取得了很大进步,但在货票信息共享、货物追踪等服务方式和手段方面还有需要优化改进的地方。
为此,研究提出一种新的铁路货物运输实时追踪系统,以解决铁路货物运输全程实时动态追踪、车辆调度和有效利用,以及车辆成本核算等问题。
该铁路货物运输实时追踪系统是建立在铁路车号自动识别系统之上的,其地面识别设备(AEI)能实时准确地完成对车辆标签信息的采集,并将采集的信息进行处理,通过铁路网络安全平台传输到GPRS数据服务器。
GPRS数据服务器通过对传输数据进行分析,解码,然后保存到数据库服务器中。
铁路货物运输实时追踪系统首先将车辆标签与货票相关联,然后借助移动设备或PC机接入网络,实现对货物运输全程的实时动态追踪,从而提高车辆的有效利用率,降低铁路运输成本。
三、系统原理图:
四、系统原理介绍:
1、系统架构:
铁路货物运输实时追踪系统的基本架构如图l所示,主要由铁路车号自动识别系统、移动设备客户端、GPRS数据服务器、数据库服务器和w曲服务器等组成。
2、系统应用流程:
铁路货物运输实时追踪系统应用的前提条件是货物承运装载后,将填写的货票信息保存到数据库服务器中,并在铁路干线主要出入站安装AEI设备,对有关车辆信息进行准确识别。
系统具体应用流程如下。
货物自始发站发出时,AEI设备自动读取车辆标签,并通过无线网络经由铁路网络安全平台传输给GPRS数据服务器。
GPRS数据服务器将车辆标签及经过AEI设备的时间等信启、存入数据库服务器;通过无线网络发信息到移动设备客户端,告之货物已经从始发站发出。
车辆到达第一到站时,AEI设备监测车辆到达时间,通过无线网络经由铁路网络安全平台发信息到GPRS数据服务器;GPRS数据服务器执行相关操作并通过无线网络发信息到移动设备客户端。
同样,车辆从第一到站出发时,数据库服务器保存车辆经过AEI设备的时间等信息,GPRS 数据服务器发信息通知车辆监控人员,货物从第一到站发出。
在货物运输的全过程中,AEI 设备会将车辆信息通过无线网络上传到GPRS数据服务器,并保存在数据库服务器中。
任何授权用户在远程浏览客户端可以通过Web服务器查询车辆信息,实现对货物运输全程的实时动态追踪。
3、关键子系统简介:
3.1 铁路车号自动识别系统:
铁路车号自动识别系统(Automatic Train IdentificationSystem,ATIS)是铁路运输信息化的重要组成部分。
ATIS的实施为铁路货物运输实时动态追踪提供了即时有效的信息源。
AEI设备是铁路车号自动识别系统的核心设备,它与磁钢、天线、防雷装置、机柜等组成完整的铁路车号自动识别系统。
AEI设备的基本工作原理是当有列车经过,车轮压过开机磁钢(车轮传感器)时,AEI设备感知这一变化,启动射频功放模块,经天线辐射出微波信号,进入准备接车状态,列车到达天线上方时,AEI设备接收车底标签信息。
当列车经过后,AEI 设备关闭射频功放模块,将收到的标签信息经过处理通过无线网络传送到GPRS数据服务器。
AEI设备的工作信息流程如图2所示。
3.2 GPRS数据服务器
GPRS数据服务器包括以下核心内容。
(1)GPRS传输技术。
通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)是在GSM系统上发展出来的一种新的分组数据承载业务。
GPRS与GSM语音系统的最根本区别为:GSM是一种电路交换系统,而GPRS是一种分组交换系统。
因此,GPRS特别适用于间断的、突发性的,或者频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。
这一特点正适合于大多数移动互联的应用。
而且,由于不再需要现行无线应用所需要的中介转换器,所以连接与传输都更加方便和容易。
(2)GPRS的特点如下。
实时在线:即用户随时与网络保持联系。
高速传输:GPRS采用分组交换技术,数据传输速率最高理论值能达到171.2 Kbps。
快捷登录:GPRS的用户开机就会附着在GPRS网络上,使用时只需要一个激活过程,一般1~39就能登录至Intemet。
按量计费:用户可以一直在线,
按照其接收和发送数据包的数量收取费用,在没有数据流量传递时,用户即使在线也不收费。
综上所述,GPRS具有接入迅速,永远在线、流量计费等特点。
在远程突发性数据实时传输中具有不可比拟的优势。
(3)业务流程描述。
GPRS功能模块对AEI设备获得的车辆信息进行分析处理,处理后的GPRS分组数据发送至IJGSM网络中的基站子系统模块BSS(BaseStation Subsystem),如图3所示。
分组数据经SGSN(服务GPRS支持节点)封装后,通过GPRS骨干网发送至qGGSN(网关GPRS支持节点)。
GGSN 对分组数据进行相应的处理后发送到互联网。
经过铁路网络安全平台的认证,GPRS数据服务器就可以通过Internet接收GPRS功能模块发送的车辆信息。
反之,GPRS数据服务器同样可以发信息、给移动设备客户端。
GPRS数据服务器的信息通过铁路网络安全平台从Intemet经过GGSN的处理到达GPRS骨干网,然后由GPRS骨干网发送到SGSN,再经BSS发送到移动设备客户端。
由此实现了移动终端实时动态追踪车辆信息,同时借助计算机客户端实现了对货物运输全程的实时动态追踪。
(4)GPRS应用分析。
由于分组交换连接与电路交换连接相比,使用GPRS会发生包丢失现象(丢包率<0.01%)。
为此,可以采取以下措施:AEI设备上保留车辆的电子标签历史信息,GPRS丢失的数据可以重新从AEI设备上获得,GPRS采有专线接入方式,进一步降低GPRS丢包率。
3.3 Web服务器:
在Webfl艮务器系统中,运用完善的权限管理机制实现多级权限管理,可以为用户灵活配置权限,保证业务数据信息的高度安全。
在货票信息录入界面,货票管理用户可以添加、修改、删除货票信息并保存到数据库服务器中;普通用户可以查询货票详细信息及货物实时运输状况。
GPRS数据服务器将从AEI设备读取到的车辆信息,实时更新至数据库服务器,从而确保远程浏览客户端中的数据具有实时性和准确性。
货物运输全程的实时动态追踪将
信息保存到数据库,便于进行历史数据查询、统计和报表自动生成。
并且,通过Web服务器可以对车辆信息进行查询和追踪管理,进行车辆合理调度,提高车辆利用率,并可以对运输成本进行精确核算。
用户可以通过网络借助远程浏览客户端进行安全认证,连接到Web服务器进行相关操作。
五、设备的功能:
(1)货物运输误点报警及准点提示。
在AEI设备引入铁路货物运输管理之前,车辆的出发、到达等均需车辆监控人员去现场记录,车辆信息查询需逐站查看车辆监控人员日志。
安装AEI 设备后可以自动识别记录车辆出发、到达、通过的时间,并发送给GPRS数据服务器和车辆监控人员,实现了货物运输到站、信息提示的自动化,节约了人员成本并获得精确的车辆货物信息。
(2)货物实时动态追踪。
在任何有网络的地方,通过计算机就可以查询货物运输的详细信息,如货物的出发时间,地点,到达时间,地点,以及货物装载的车辆情况、车次、经由等,实现了对货物状态的动态追踪和实时查询。
(3)车辆合理调度及高效利用率。
通过铁路货物运输实时追踪系统可以收集车辆的详细信息,从而对车辆进行合理使用与调度,提高车辆的利用率,并且能够根据车辆的运用情况,准确进行铁路运输的成本核算。
六、结束语:
铁路货物追踪查询系统的实施,应该严格按照铁路部门标准、软件工程设计的要求和步骤进行开发,涉及数据应符合车务信息系统业务数据交换要求和信息共享规范及传输交换和共享机制,以便实现数据共享;另外货物追踪查询系统也可嵌入到铁路相关系统中开发,这样更有利于建立车务信息系统的信息传输交换及共享机制,实现车务应用系统间信息共享。
货物实时追踪查询的实现,可以大大增加铁路运输产品的附加值,提高铁路在货运市场的竞争力,是铁路由运输服务成功转向物流服务的标志之一;并可为铁路运输部门提供决策支持,实现运输资源运用效益最大化。