如何提高载重卡车的运输效率?,

总是空驶、排队等货怎么办?货运要想网络化,运力画像看一看


长期以来,受市场需求沙化(高度松散)的影响,货运行业散、小、乱、差的问题始终突出。2014年,随着“互联网+物流”模式的强势兴起,行业中开始涌现出大量的车货匹配平台。

“网络货运平台出现后,有效整合了供需资源,提升了运输组织效率,进一步推动物流运输行业转型升级。”物流行业专家指出。

2016年,为鼓励无车承运物流创新发展,促进物流业降本增效,交通运输部在全国开展道路货运无车承运人试点工作。经过为期3年的试点,无车承运人模式取得了突出的成绩。数据显示,截至2019年底,无车承运人试点企业达到229家,被整合的社会货运车辆达到211万辆。根据工商数据显示,2020年全国共有70万家存续经营的物流公司,第三方物流的市场规模达到1.6万亿元,截止到目前已经有近千家网络货运平台申报成功。

网络货运平台,是依托互联网平台整合配置运输资源,以承运人身份与托运人签订运输服务合同、承担承运人责任,又委托实际承运人完成运输服务的物流平台。网络货运平台的双重身份,决定了其在货源资源整合、运力资源整合两个方面的双向业务开发模式。

运力的充分调用是网络货运平台运营效率高低的重要指标,也是降本增效的重要途径。然而,空驶、等货、排队装卸等情况,在传统的物流运营过程中都难以避免,造成了物流效率低、成本高的困局,作为网络货运平台必须重视运力开发。

通过以下数据,我们可以直观地看到运力利用的差距,根据交通运输部公布的《2019年道路货物运输量专项调查公报》显示:2019年9月每辆货车每日平均行驶仅为190公里,而在一些欧美国家,一辆货车有效行驶里程平均每天能达到1000公里。也就是说,我们的运力至少有5倍的提升空间。

基于经验的物流调度VS基于大数据的智能调度

在传统的物流运营的过程中,调度工作者需要一边了解货源情况,一边寻找合适的运力,一边安排去程的运输,一边寻找回程的货源,对于货车来说,装卸货排队等待消耗时间成本,回程找不到货源,无论是就地等货还是空驶回程,其运输效率、利润都得打折扣,而能否有充足的货源,充分地激活车辆运力,也是难以保障的。

网络货运依托大数据、互联网技术搭建物流信息平台,通过管理和组织模式的创新,集约整合和科学调度车辆、站场、货源等物流资源,有效提升运输组织效率。网络货运可以对物流流向与流动热门路线、空车分布、会员车辆硬件消耗等因素进行分析,结合社会热点事件预测各条线路的下期运力需求,通知相关物流环节提前做好运力准备,最终推动对流运输、循环运输、拖挂运输等合理运输模式的实现。不仅大大提升各种运力的利用率,还将大大降低公路货运行业的碳排量,减少城市配站数量,降低配货站对土地资源和交通资源的占用。

基于国有高速大数据做运力考核KPI画像,让调度更智能

传统物流调度人员通常需要对手下的车辆、车队非常熟悉,每辆车的型号、适合运输的货物类型,包括司机的驾驶能力、运输经验等等都了如指掌,这样,在拿到货源的时候,调度人员能够很快在脑子里给出运输方案。同样的,基于对手中运力的掌握,也能够帮助车队或物流企业寻找、争取合适的货源。

但是,一个调度人员的管理能力是有限的,其经验也是难以复制的,这就让物流业务的扩张受到人的限制。网络货运平台通过运力考核KPI画像(车辆规格、司机考核、运输时效等)将人的经验、人的管理能力,无限制放大。借助互联网及大数据处理能力,能够应对更多货源、运力的优化匹配,同时促进货源开发和运力释放。

基于国有高速大数据,分析运力画像,给订单寻找更适配的运力

基于数据宝直连的国有高速大数据资源,能够应对更多货源、运力的优化匹配,同时促进货源开发和运力释放。面对不同的运输需求,平台可通过数据宝高速大数据运力指数,包括货车时长排名、行驶里程排名、总载重排名等因子智能匹配更合理的“车-货”配置,并通过数据宝含有的人、企、路、车、环五大维度数据优势,减少单边运输,减少空驶运力浪费。从而在保证运输服务品质的同时,提高运输效率,从调度上实现物流运营的降本增效。

关于高速大数据:

国有高速大数据覆盖全国逾14.3万公里高速网络(西藏、海南除外);

12000个高速出入口站点及40000多个ETC门架实时采集数据;

含车辆收费车型、收费轴数,行驶区域、出入时间、行驶里程、入口及出口载货量、支付方式等维度的通行数据

包含客车2.26亿辆车及超过3252万辆货车(其中中重型货车超过1294万辆)产生的超过千亿条通行记录;

2020年平均每月新增通行出入口及门架记录数据超过100亿条

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2023-12-06

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