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大數據來襲:物流行業將有哪些變革?六大變革全面剖析
2015/9/15 8:32:47 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示: 在大數據方興未艾、眾說紛紜的時刻,大數據在變革車貨匹配、運輸線路分析、銷售預測與庫存、設備修理預測、供應鏈協同管理等方面發生著潛移默化的作用,逐漸改變和影響著在大數據方興未艾、眾說紛紜的時刻,大數據在變革車貨匹配、運輸線路分析、銷售預測與庫存、設備修理預測、供應鏈協同管理等方面發生著潛移默化的作用,逐漸改變和影響著物流人的思維方式。
最近一直關注大數據,也時常研究一些大數據方面的文章,在大數據方興未艾、眾說紛紜的時刻,進一步闡述和研究大數據在物流中的應用頗有意義。大數據將逐漸成為現代社會基礎設施的一部分,就像物流行業中的公路、鐵路、港口、水電和通信網絡一樣不可或缺!但大數據不會因為人們的使用而折舊和貶值,很多人習慣把物流行業看作是互聯網最后一塊未開墾的處女地,對大數據的研究還停留在口頭上,還沒有形成具體的可操作的行動!專注于數據調查的咨詢公司麥卡錫則一針見血地指出:“大數據將是堪比石油的重要資源”。
●大數據,變革車貨匹配
每次到物流園區都看到很多信息部,大量的車輛在園區的停車場候著,有時候等上兩三天配不上貨也是正常的事,大大浪費了資源,所以才催生了很多以車貨匹配的信息平臺和APP,且不說車貨匹配帶來的數據量如何,僅大數據的沉淀積累就有一段漫長的路要走,通過運力池的大數據分析,公共運力的標準化和專業運力的個性化需求之間可以產生良好的匹配,同時,結合企業信息系統也會全面整合與優化;诖髷祿䦟崿F車貨高效匹配,不僅能減少空駛帶來的損耗,還能減少污染,是一舉多得的好事情!大數據的應用能有效解決公共信息平臺上沒有貨源或貨源信息虛假的問題。當前,國內做車貨匹配的平臺性企業大多還在摸索,效果不佳,運作乏力。
●大數據,運輸路線優化
下面先看看UPS是如何用大數據優化送貨路線的?UPS配送人員不需要自己思考配送路徑是否最優,UPS采用Orion系統可實時分析20萬種可能路線,3秒找出最佳路徑。UPS通過大數據分析規定:卡車不能左轉,原因是左轉會導致貨車長時間等待。未來,UPS將用大數據預測快遞員將做什么并及時控制糾正問題。通過運用大數據,物流運輸效率將得到大幅提高,大數據為物流企業間搭建起溝通的橋梁,物流車輛行車路徑也將被最短化、最優化定制。所以,UPS的司機會寧愿繞個圈,也不要往左轉,聽著些許荒唐,因為左轉而繞遠路的費時和耗油真的可以忽略不計嗎?根據往年的數據顯示,因為執行盡量避免左轉的政策,UPS貨車在行駛路程減少2.04億的前提下,多送出了350000件包裹。
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