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    智能航運(yùn)系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

    2016-04-07 05:46:11嚴(yán)新平柳晨光
    智能系統(tǒng)學(xué)報 2016年6期
    關(guān)鍵詞:航道航運(yùn)航行

    嚴(yán)新平,柳晨光

    (1.武漢理工大學(xué) 智能交通系統(tǒng)研究中心,湖北 武漢 430063; 2.武漢理工大學(xué) 國家水運(yùn)安全工程技術(shù)研究中心,湖北 武漢 430063; 3.武漢理工大學(xué) 能源與動力工程學(xué)院,湖北 武漢 430063)

    智能航運(yùn)系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

    嚴(yán)新平1,2,3,柳晨光1,2,3

    (1.武漢理工大學(xué) 智能交通系統(tǒng)研究中心,湖北 武漢 430063; 2.武漢理工大學(xué) 國家水運(yùn)安全工程技術(shù)研究中心,湖北 武漢 430063; 3.武漢理工大學(xué) 能源與動力工程學(xué)院,湖北 武漢 430063)

    智能航運(yùn)系統(tǒng)是一種應(yīng)用于水路環(huán)境的智能運(yùn)輸系統(tǒng)。交通感知、通信、信息處理、人工智能等相關(guān)理論和技術(shù)的發(fā)展,以及航運(yùn)信息化系統(tǒng)的不斷完善為智能航運(yùn)的逐步實(shí)現(xiàn)提供了重要支撐。首先,分析了智能航運(yùn)系統(tǒng)的功能和體系框架,綜述了智能航運(yùn)涉及的關(guān)鍵技術(shù),具體包括大數(shù)據(jù)技術(shù)、船聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云計算技術(shù)和智能航行技術(shù);其次,從智能航道、智能港口、智能船舶和智慧海事等4個方面分別闡述了其發(fā)展現(xiàn)狀以及對智能航運(yùn)發(fā)展的作用;描述了現(xiàn)有或正在研發(fā)的典型智能航運(yùn)系統(tǒng);最后,展望了未來智能航運(yùn)系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展方向。

    航運(yùn);智能系統(tǒng);船聯(lián)網(wǎng);智能航行;大數(shù)據(jù);云計算;信息物理系統(tǒng)

    航運(yùn)(shipping)是指通過水路運(yùn)輸來運(yùn)送人或貨物的運(yùn)輸方式。航運(yùn)由于運(yùn)量大、能耗小、成本低、環(huán)保等突出優(yōu)點(diǎn),在國際貿(mào)易和我國國民運(yùn)輸中占有重要地位[1]。航運(yùn)系統(tǒng)由3個最基本的要素——航道、船舶和港口,以及各種支持保障系統(tǒng)構(gòu)成[1]。航運(yùn)的發(fā)展必然是航運(yùn)系統(tǒng)中各要素共同發(fā)展的結(jié)果,只有航運(yùn)系統(tǒng)各要素有機(jī)地協(xié)調(diào)發(fā)展,整個航運(yùn)系統(tǒng)才能真正得到可持續(xù)發(fā)展[2]。

    智能運(yùn)輸最早起源于陸上交通,后被引用到水上交通,從而產(chǎn)生了“智能航運(yùn)”的概念。文獻(xiàn)[2]對智能航運(yùn)系統(tǒng)(intelligent waterway transportation system)有如下定義:智能航運(yùn)系統(tǒng)是在系統(tǒng)工程思想指導(dǎo)下,將先進(jìn)的信息處理技術(shù)、通信技術(shù)、傳感器技術(shù)、控制技術(shù)、運(yùn)籌學(xué)、人工智能等學(xué)科成果綜合運(yùn)用于水上交通運(yùn)輸管理體系,通過對各種運(yùn)輸信息的實(shí)時采集、傳輸和處理,實(shí)現(xiàn)各種運(yùn)輸情況的協(xié)調(diào)和處理,建立一種在大范圍內(nèi)實(shí)時、準(zhǔn)確、高效、全方位發(fā)揮作用的水上運(yùn)輸綜合管理體系,從而使水路交通設(shè)施、信息資源得以充分利用,提高船舶航行效率和安全性,最終實(shí)現(xiàn)水路交通運(yùn)輸服務(wù)社會化和管理智能化。智能航運(yùn)的發(fā)展將會在以下幾方面產(chǎn)生重要意義:1)提高了航運(yùn)運(yùn)輸能力;2)由于運(yùn)輸效率的提高和綠色技術(shù)的應(yīng)用,能夠有效減少溫室氣體、污染物排放以及節(jié)約能源;3)提高了航運(yùn)的安全性;4)隨著智能車輛、智能交通、人工智能的快速發(fā)展和物聯(lián)網(wǎng)體系的逐步完善,構(gòu)建空、陸、水聯(lián)合的運(yùn)輸體系成為可能,智能航運(yùn)作為其中重要組成部分,其發(fā)展已刻不容緩。

    1 智能航運(yùn)系統(tǒng)的框架體系

    1.1 智能航運(yùn)系統(tǒng)功能分析

    從1994年在巴黎召開的第一屆世界智能交通大會正式提出“智能運(yùn)輸系統(tǒng)”概念開始,許多國家先后投入了巨大的人力物力來發(fā)展智能運(yùn)輸系統(tǒng),目前無人駕駛車、智能交通管理、船岸協(xié)同等方面的先進(jìn)技術(shù)已被成功應(yīng)用。智能航運(yùn)系統(tǒng)相比于智能道路系統(tǒng)起步較晚,兩者在系統(tǒng)功能方面既有相似也有不同之處,智能航運(yùn)系統(tǒng)主要功能總結(jié)如下:

    1)能夠?qū)崿F(xiàn)對航運(yùn)過程中運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)輸信息、與運(yùn)輸相關(guān)的信息實(shí)時采集和分析;

    2)能夠?qū)崿F(xiàn)航運(yùn)系統(tǒng)中航道、船舶、港口、船公司等不同對象間的信息實(shí)時與高效交換;

    3)能夠應(yīng)用人工智能等理論以及大數(shù)據(jù)等高新技術(shù)手段提高航運(yùn)效率,降低運(yùn)營成本以及降低風(fēng)險;

    4)能夠?yàn)橹悄芎竭\(yùn)系統(tǒng)用戶提供數(shù)據(jù)、決策、風(fēng)險評估等服務(wù);

    5)能夠使航運(yùn)系統(tǒng)涉及的船舶營運(yùn)、航道服務(wù)和港口服務(wù)的配員減少。

    隨著通信、感知、人工智能、自動化、船聯(lián)網(wǎng)、計算機(jī)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的快速發(fā)展,未來智能航運(yùn)系統(tǒng)的功能將會更加豐富和完善??傮w來說,新一代的智能航運(yùn)系統(tǒng)將是一個龐大的具有非線性、不確定性、多樣化和混沌等特征的復(fù)雜系統(tǒng),在實(shí)現(xiàn)各種功能的前提下也應(yīng)保證系統(tǒng)的抗干擾性和魯棒性。

    1.2 智能航運(yùn)系統(tǒng)體系框架分析

    文獻(xiàn)[1]定義,本文所指的體系框架是指確定并描述為實(shí)現(xiàn)用戶服務(wù)所需的系統(tǒng)組件、各組件的功能、組件之間及其與外部環(huán)境之間的關(guān)系和連接形式。智能航運(yùn)系統(tǒng)作為一個復(fù)雜的大系統(tǒng),是大量功能、技術(shù)、信息的集成,且系統(tǒng)內(nèi)部通信復(fù)雜、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)各異,因此有必要設(shè)計一個體系框架以建立高效、靈活和安全可靠的智能航運(yùn)系統(tǒng)。目前,關(guān)于智能航運(yùn)系統(tǒng)體系架構(gòu)的研究較少,且都以內(nèi)河航運(yùn)研究為主。何新華[1]將智能化引入內(nèi)河航運(yùn)中,提出了內(nèi)河智能航運(yùn)系統(tǒng)(shipping intelligent transportation system, SITS)集成體系總體結(jié)構(gòu),如圖1所示。此外,趙麗寧[2]提出了基于多Agent系統(tǒng)(multi-agent system, MAS)技術(shù)的適合長江環(huán)境的智能航運(yùn)系統(tǒng)體系框架。

    圖1 SITS集成體系總體結(jié)構(gòu)[1]Fig.1 The structure of SITS

    對于智能航運(yùn)這一復(fù)雜的系統(tǒng),其體系框架設(shè)計通常有基于結(jié)構(gòu)化和面向?qū)ο髢煞N方法。結(jié)構(gòu)化方法以功能的抽象與分解為主要手段,按功能之間的連線關(guān)系組織數(shù)據(jù);面向?qū)ο蠓椒ㄊ紫却_定對象或?qū)嶓w及其對象之間的關(guān)系,然后確定每個對象執(zhí)行的功能,圍繞數(shù)據(jù)對象或?qū)嶓w組織功能,形成單一互聯(lián)的視圖[1]。面向?qū)ο蠓椒ń梃b了軟件工程開發(fā)系統(tǒng)的思路,但其可讀性不強(qiáng),操作起來較難,因此結(jié)構(gòu)化方法因具有可讀性強(qiáng)、操作簡便等優(yōu)勢較適用于智能航運(yùn)系統(tǒng)的體系框架設(shè)計。

    2 智能航運(yùn)系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)

    2.1 大數(shù)據(jù)技術(shù)

    隨著信息、通信技術(shù)的進(jìn)步,建立覆蓋全球的航運(yùn)數(shù)據(jù)中心已成為可能。目前,中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)等國際航運(yùn)公司已實(shí)現(xiàn)在全球范圍內(nèi)監(jiān)控所屬船舶的營運(yùn)狀態(tài);我國內(nèi)河船舶已在嘗試全程遠(yuǎn)程監(jiān)控船舶航行狀態(tài)、機(jī)艙設(shè)備狀態(tài)、駕駛員狀態(tài)等。歐洲內(nèi)河信息服務(wù)(harmonized river information services, RIS)是歐洲為支持內(nèi)河航運(yùn)、交通管理、運(yùn)輸管理以及多式聯(lián)運(yùn)而提出的信息協(xié)同服務(wù)理念,為用戶提供了電子江圖、法律法規(guī)、船舶登記等靜態(tài)信息以及船舶位置、貨物信息、預(yù)計到達(dá)時間等動態(tài)信息[3]。文獻(xiàn)[4]利用船載自動識別系統(tǒng)(automatic identification system, AIS)收集的大數(shù)據(jù)來評估船舶在港區(qū)航行時船舶間的最優(yōu)距離。只要航運(yùn)系統(tǒng)在運(yùn)行,就意味著每時每刻都在“生產(chǎn)”大量的數(shù)據(jù),且這些數(shù)據(jù)都能通過計算機(jī)保存下來。

    航運(yùn)系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)滿足大數(shù)據(jù)具有的4個“V”特征,即Volume(體量浩大)、Variety(模態(tài)繁多)、Velocity(生成快速)和Value(價值巨大但密度低)。如何高效地挖掘這些數(shù)據(jù),是智能航運(yùn)系統(tǒng)當(dāng)前需要解決的重要問題。目前,已有多種針對大數(shù)據(jù)的處理方法,大致可分為兩類:一是依靠機(jī)器的超強(qiáng)計算能力和人工智能,通過機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)挖掘等方式實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)分析;二是依靠人所具備的、機(jī)器并不擅長的認(rèn)知能力,通過可視分析等方法實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)分析[5]。這兩種方式均適用于智能航運(yùn)系統(tǒng),現(xiàn)階段可視分析由于實(shí)現(xiàn)難度較低更為合適。通過對航運(yùn)系統(tǒng)內(nèi)大數(shù)據(jù)的處理和分析,至少可產(chǎn)生以下價值:1)通過分析某航段所有船舶的歷史軌跡,可為設(shè)立助航設(shè)施提供參考;2)通過統(tǒng)計一段時間內(nèi)的歷史船舶交通流數(shù)據(jù),找出交通流規(guī)律,實(shí)現(xiàn)水上交通的高效控制。

    2.2 船聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

    “船聯(lián)網(wǎng)”是物聯(lián)網(wǎng)在航運(yùn)領(lǐng)域的一種具體化發(fā)展形式,以航運(yùn)管理精細(xì)化、行業(yè)服務(wù)全面化、出行體驗(yàn)人性化為目的,以企業(yè)、船員、船舶、貨物為對象,覆蓋航道、船閘、橋梁、港口和碼頭,綜合運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)人—船—貨信息互聯(lián)互通的智能航運(yùn)信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)[6]。文獻(xiàn)[6]提出了一種融合物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù),以數(shù)據(jù)為中心,實(shí)現(xiàn)人船互聯(lián)、船船互聯(lián)、船貨互聯(lián)及船岸互聯(lián)的內(nèi)河智能航運(yùn)信息綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò),其結(jié)構(gòu)如圖2。文獻(xiàn)[7]基于無線傳感網(wǎng)絡(luò)和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)設(shè)計了內(nèi)河信息管理系統(tǒng)。

    圖2 內(nèi)河智能航運(yùn)信息綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)[5]Fig.2 The network of inland-waterway intelligent shipping information service

    船聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將大大促進(jìn)航運(yùn)信息服務(wù)水平的提升,典型的航運(yùn)信息服務(wù)流程如圖3所示[8]。文獻(xiàn)[9]利用3G、RFID和ZigBee等無線技術(shù)構(gòu)建了內(nèi)河船舶管理系統(tǒng),以提升內(nèi)河船舶管理效率和服務(wù)質(zhì)量;文獻(xiàn)[10]討論了如何利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)內(nèi)河航道流量統(tǒng)計、航道數(shù)據(jù)采集和應(yīng)用位置服務(wù);文獻(xiàn)[11]基于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計了一套智能化的船舶電子簽證管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了不停船簽證;文獻(xiàn)[8]指出目前我國內(nèi)河船聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中存在航運(yùn)信息服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系不健全、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容重復(fù)交叉等問題。

    圖3 典型航運(yùn)信息服務(wù)流程Fig.3 Classical procedures for shipping information service

    2.3 云計算技術(shù)

    云計算是分布式計算、并行計算和網(wǎng)格計算的發(fā)展[12]。用戶可以在不了解提供服務(wù)的技術(shù)、知識和設(shè)備的情況下通過網(wǎng)絡(luò)獲取云計算提供的各種服務(wù)。實(shí)時、動態(tài)地分析智能航運(yùn)系統(tǒng)中數(shù)以兆計的傳感設(shè)備在不同時間采集的海量信息,并對這些信息進(jìn)行匯總、拆分、統(tǒng)計、備份,這需要具有彈性增長存儲資源和大規(guī)模并行計算能力的云計算作為支撐[13]。為了減少船舶事故的發(fā)生,文獻(xiàn)[14]提出了基于移動互聯(lián)設(shè)備、大數(shù)據(jù)、岸基站、傳感網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建了基于云平臺的智能船舶系統(tǒng),云平臺在這個系統(tǒng)中起到了關(guān)鍵的數(shù)據(jù)存儲、計算和分享作用。智能航運(yùn)的最終目的是為用戶提供更好的服務(wù),云計算技術(shù)能夠避免用戶花費(fèi)大量的時間、金錢和精力去構(gòu)建平臺、分析數(shù)據(jù),而只需要通過網(wǎng)絡(luò)瀏覽器等方式去獲取個性化服務(wù)[12]。航運(yùn)管理部門和航運(yùn)企業(yè)可以借助云計算平臺為客戶提供如船期查詢、電子訂艙、運(yùn)價查詢、貨物跟蹤等服務(wù)。同時,云計算平臺能夠搜集航運(yùn)相關(guān)的氣象、水文、交通流等各種信息,再結(jié)合船舶自身性能特點(diǎn),最終實(shí)現(xiàn)船舶航線、配載、船期等的最優(yōu)化設(shè)計。

    云計算是基于軟件(software)、平臺(platform)和基礎(chǔ)設(shè)施(infrastructure)模型,為用戶提供服務(wù)的一種信息技術(shù)手段[12]。以航運(yùn)為對象,云計算服務(wù)模型可總結(jié)為以下3種:1)SaaS(cloud software as a service,云應(yīng)用服務(wù)),是指航運(yùn)部門或公司能夠直接應(yīng)用航運(yùn)云基礎(chǔ)設(shè)施中的已有應(yīng)用資源;2)IaaS(cloud infrastructure as a service,云設(shè)施服務(wù)),是指航運(yùn)部門或公司能夠應(yīng)用航運(yùn)云基礎(chǔ)設(shè)施中的計算資源,節(jié)約了購買電腦、硬盤等硬件設(shè)備的費(fèi)用;3)PaaS(cloud platform as a service,云平臺服務(wù)),是指航運(yùn)部門或公司能夠基于云基礎(chǔ)設(shè)施中的所有資源來開發(fā)自身的特定應(yīng)用程序,比如基于電子海圖或航道圖平臺來開發(fā)地圖應(yīng)用程序等[15]。

    2.4 智能航行技術(shù)

    計算機(jī)技術(shù)、傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、信息技術(shù)的進(jìn)步推動了船舶導(dǎo)航設(shè)備、自動化設(shè)備、環(huán)境感知設(shè)備的更新與升級,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、信息物理系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用加快了船船、船岸之間信息交互的發(fā)展,這些都為船舶未來實(shí)現(xiàn)智能航行提供了重要的支持。智能航行系統(tǒng)利用通導(dǎo)設(shè)備自動地感知并獲取各種航行相關(guān)信息,能實(shí)時地接收岸基云服務(wù)平臺提供的各種信息,通過數(shù)據(jù)的運(yùn)算與處理,使船舶能在開闊水域、狹窄水道、復(fù)雜環(huán)境下自動避碰,實(shí)現(xiàn)自主航行[16-17]。文獻(xiàn)[18]基于二維位置坐標(biāo)和三維立體視覺傳感器提出了無人水面艇跟蹤目標(biāo)船舶的導(dǎo)航方法,并取得了較好的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。文獻(xiàn)[19]認(rèn)為自主航行船舶在與其他船舶或障礙物會遇時應(yīng)保證其避碰行為與國際海上避碰規(guī)則(COLREGs)一致,并提出了基于視距和PID控制的自動避碰方法。

    通常來說,智能航行系統(tǒng)由環(huán)境感知子系統(tǒng)、路徑自主規(guī)劃子系統(tǒng)和控制子系統(tǒng)組成。環(huán)境感知子系統(tǒng)利用X波段雷達(dá)、激光雷達(dá)、視覺傳感器、水深儀、AIS、電子航道圖等手段來感知船舶周圍環(huán)境障礙物(包括岸線、橋梁、島嶼、航標(biāo)船、其他航行船舶等)信息,實(shí)時獲取船舶周圍障礙物的位置和速度。路徑規(guī)劃子系統(tǒng)根據(jù)船舶預(yù)設(shè)航線和船舶周圍環(huán)境障礙物信息,實(shí)時自主規(guī)劃出船舶的運(yùn)動航線。3個子系統(tǒng)之間的關(guān)系如圖4所示。

    圖4 智能航行3個子系統(tǒng)的相互關(guān)系Fig.4 The links among three subsystems of intelligent navigation systems

    3 智能航運(yùn)系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀

    智能航運(yùn)系統(tǒng)涵蓋智能航道、智能港口、智能船舶和智慧海事等部分,以下分別介紹其最新進(jìn)展。

    3.1 智能航道

    文獻(xiàn)[20]對智能航道有如下定義:智能航道是指在數(shù)字航道基礎(chǔ)上,利用智能傳感器、物聯(lián)網(wǎng)、自動控制、人工智能等技術(shù),自動獲取航道系統(tǒng)要素信息,通過融合處理與深度挖掘,動態(tài)發(fā)布航道有關(guān)信息,實(shí)現(xiàn)航道規(guī)劃科學(xué)化、建養(yǎng)智能化、管理現(xiàn)代化,為航運(yùn)企業(yè)運(yùn)輸決策、船舶航行安全、海事監(jiān)管、政府水上應(yīng)急等提供全方位、實(shí)時、精確、便捷的服務(wù)。智能航道的發(fā)展對提升內(nèi)河航運(yùn)安全性及航行效率具有重要的促進(jìn)意義。

    歐盟早在20世紀(jì)90年代后期就提出了歐洲內(nèi)河航運(yùn)信息服務(wù)概念,其旨在統(tǒng)一和提升歐盟各國的內(nèi)河航運(yùn)服務(wù)水平,并為用戶提供了電子航道圖、法律法規(guī)、船舶登記等靜態(tài)信息以及船舶位置、貨物信息、預(yù)計到達(dá)時間等動態(tài)信息[5]。我國長江航道建設(shè)也正在從數(shù)字航道逐步向智能航道轉(zhuǎn)變。文獻(xiàn)[21]認(rèn)為長江智能航道的關(guān)鍵技術(shù)體系包括航道變化監(jiān)測與動態(tài)感知、航道智能融合與演變模擬和航道信息智能服務(wù)與綜合應(yīng)用。這些技術(shù)或功能的實(shí)現(xiàn)離不開船聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等理論和技術(shù)方法的支持。文獻(xiàn)[22]提出了長江智能航道全面感知概念設(shè)計,具體是在數(shù)字航道基礎(chǔ)上,利用智能傳感器、物聯(lián)網(wǎng)、自動控制、人工智能等技術(shù),自動獲取航道系統(tǒng)要素信息,借助高空、水面、水下傳感設(shè)備,實(shí)現(xiàn)水位、氣象、助航設(shè)施、橋梁凈空等信息的動態(tài)采集,實(shí)時地為航道維護(hù)管理、船舶航行提供可靠的航道信息,如圖5[22]所示。

    圖5 長江智能航道全面感知概念設(shè)計Fig.5 Comprehensive perception design for intelligent waterway of Yangtze River

    3.2 智能港口

    隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢日漸明顯,港口日益成為全球綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的神經(jīng)中樞[23]。通常來說,港口發(fā)展可分為運(yùn)輸中心、運(yùn)輸與服務(wù)中心、國際物流中心和綠色供應(yīng)鏈物流據(jù)點(diǎn)4個階段[24]。港口信息化、自動化的快速發(fā)展推動了港口智能化的步伐。智能港口是將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(WEB)、全球定位系統(tǒng)(GPS)、移動通信技術(shù)(GMS)、無線通信技術(shù)(WAP)、地理信息系統(tǒng)(GIS)、無線射頻識別技術(shù)(RFID)、實(shí)時監(jiān)控系統(tǒng)、自動化裝卸設(shè)備、物流搬運(yùn)機(jī)器人等先進(jìn)的信息技術(shù)和自動化技術(shù)綜合應(yīng)用于整個港口物流作業(yè)、運(yùn)輸服務(wù)及港口管理等各個方面,建立一種在港口服務(wù)范圍內(nèi)全方位發(fā)揮作用的,實(shí)時、準(zhǔn)確、高效、優(yōu)質(zhì)的港口物流服務(wù)體系[25]。比如,基于RFID的智能閘口系統(tǒng)能夠?qū)⒓b箱從堆場閘口擺放到指定位置的時間從原來的2 min縮減為30 s,且降低了放置錯誤的問題[26]。智能航口的發(fā)展一方面加快了航運(yùn)過程中貨物的裝卸和周轉(zhuǎn)速度,另一方面也實(shí)現(xiàn)了對貨物的智能化管理。目前智能港口發(fā)展中涉及的關(guān)鍵技術(shù)主要包括[25]:1)智能化的貨物識別技術(shù);2)實(shí)時監(jiān)控與可視化技術(shù);3)大型裝卸設(shè)備的智能化運(yùn)行技術(shù);4)自動引導(dǎo)車輛的智能化運(yùn)行技術(shù);5)港口工藝流程智能控制技術(shù);6)港口通用設(shè)備智能化運(yùn)行改造技術(shù)。

    3.3 智能船舶

    智能船舶是指利用傳感器、通信、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段,自動感知和獲得船舶自身、海洋環(huán)境、物流、港口等方面的信息和數(shù)據(jù),并基于計算機(jī)技術(shù)、自動控制技術(shù)和大數(shù)據(jù)處理和分析技術(shù),在船舶航行、管理、維護(hù)保養(yǎng)、貨物運(yùn)輸?shù)确矫鎸?shí)現(xiàn)智能化運(yùn)行的船舶,以使船舶更加安全、更加環(huán)保、更加經(jīng)濟(jì)和更加可靠[16]。中國船級社基于國內(nèi)外智能船舶的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)和未來船舶智能化的發(fā)展方向于2015年制定了《智能船舶規(guī)范》,將智能船舶劃分為智能航行、智能船體、智能機(jī)艙、智能能效管理、智能貨物管理和智能集成平臺等六大功能模塊[16]。

    綜合船橋系統(tǒng)(integrated bridge system, IBS)的快速發(fā)展為實(shí)現(xiàn)智能船舶提供了必要的理論和技術(shù)支持。IBS具有完善的導(dǎo)航、駕控、避碰、信息集中顯示、報警監(jiān)控、通信、岸站支持、航行管理和控制自動化等多種功能,便于駕駛員及岸基人員的觀測和操縱,同時將各設(shè)備的信息進(jìn)行優(yōu)化處理,從而使綜合船橋系統(tǒng)比各設(shè)備單獨(dú)使用時在保障船舶安全航行和降低人員成本方面發(fā)揮更大的作用[27]。新一代IBS應(yīng)至少具備以下特性:1)先進(jìn)的體系架構(gòu),可考慮應(yīng)用CPS架構(gòu);2)強(qiáng)大的系統(tǒng)集成能力,融合不同設(shè)備間的信息;3)最優(yōu)航線設(shè)計能力;4)精確和可靠的航跡控制技術(shù);5)多目標(biāo)避碰輔助決策系統(tǒng);6)雷達(dá)、電子海圖、AIS間的融合處理[28]。全球最大的船舶設(shè)備供應(yīng)商之一的英國羅爾斯·羅伊斯公司已經(jīng)開展了無人駕駛貨船項(xiàng)目的研究,預(yù)計10年內(nèi)將有第一艘無人駕駛貨船投入使用[29]。其提出的智能航行框架包括遠(yuǎn)程控制、設(shè)備環(huán)境監(jiān)控、決策支持、優(yōu)化操作、船舶自動化等功能模塊,如圖6[30]。

    圖6 智能航行框架Fig.6 The architecture of intelligent navigation

    3.4 智慧海事

    海事監(jiān)管對提高航運(yùn)效率具有重要的意義。智慧海事監(jiān)管是用信息化的手段全面打造海事監(jiān)管的新格局,在海事監(jiān)管領(lǐng)域全面深入地利用信息技術(shù),開發(fā)利用監(jiān)管資源,促進(jìn)安全信息的整合和共享,提高海事監(jiān)管的質(zhì)量和效能[31]。智慧海事監(jiān)管的核心是信息化,具體是利用AIS、閉路監(jiān)控電視(CCTV)、射頻識別(RFID)、船舶遠(yuǎn)程識別與跟蹤(LRIT)、船舶交通服務(wù)(VTS)等系統(tǒng),以及大數(shù)據(jù)、船聯(lián)網(wǎng)和云計算技術(shù)手段,實(shí)現(xiàn)對航運(yùn)船舶的遠(yuǎn)程、實(shí)時、全程監(jiān)管與服務(wù)。

    近年來,國內(nèi)外學(xué)者在智能海事相關(guān)的架構(gòu)設(shè)計、智能決策等方面做了大量的研究工作。文獻(xiàn)[31]提出了一種基于面向服務(wù)的體系結(jié)構(gòu)(SOA)的分布式“智慧海事云”架構(gòu);針對VTS系統(tǒng)交管雷達(dá)對船舶目標(biāo)自動識別問題;文獻(xiàn)[32]提出了一種改進(jìn)的模糊C-Mean方法來實(shí)現(xiàn)雷達(dá)自動雷達(dá)標(biāo)繪儀(ARPA)目標(biāo)的自動提取,有效降低了人工識別船舶目標(biāo)的難度;文獻(xiàn)[33]基于天氣信息系統(tǒng)構(gòu)建了一種海事智能管理工作站,既能夠?yàn)榇敖煌ü芾碚咛峁Q策支持,也能夠?yàn)榇氨旧硖峁┓?wù);文獻(xiàn)[34]為提高船舶交通管理的安全性,提出利用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)機(jī)理同時監(jiān)控多條船舶的狀態(tài),并將獲取的信息與現(xiàn)有的船舶交通管理和信息系統(tǒng)(vessel traffic monitoring and information systems, VTMISs)進(jìn)行融合,同時還提出利用擴(kuò)展卡爾曼濾波實(shí)現(xiàn)單條船舶狀態(tài)軌跡的預(yù)測;文獻(xiàn)[35]基于模糊推理系統(tǒng)研發(fā)一種智能化的實(shí)時多船避碰風(fēng)險評估系統(tǒng),保障船舶航行安全。

    4 典型智能航運(yùn)系統(tǒng)

    目前智能航運(yùn)系統(tǒng)仍處于發(fā)展和完善階段,以鹿特丹港和新一代智能船舶為例介紹已有智能航運(yùn)系統(tǒng)的現(xiàn)狀。

    4.1 世界領(lǐng)先港口——鹿特丹港

    鹿特丹港位于萊茵河與馬斯河河口,是歐洲最大也是全球最先進(jìn)的港口,被譽(yù)為“歐洲門戶”[36]。作為首個使用自動引導(dǎo)車(automated guided vehicles, AGV)和首個建成全自動化集裝箱碼頭的港口,鹿特丹港除了巨大的吞吐量外,更讓人熟知的是其對先進(jìn)運(yùn)營理念和技術(shù)的不斷追求。以下簡要從自動引導(dǎo)車和聯(lián)運(yùn)系統(tǒng)來分析鹿特丹港的先進(jìn)性。

    1)自動引導(dǎo)車

    碼頭AGV是一種用于船舶與堆場之間運(yùn)輸集裝箱的交通工具,是實(shí)現(xiàn)全自動集裝箱碼頭的關(guān)鍵裝備[37]。AGV經(jīng)歷了卡車、柴油-液壓車、油電混合車的發(fā)展后,鹿特丹港在2013年就開始應(yīng)用無人電池-電力AGV,該AGV首次將集裝箱的運(yùn)輸和存放過程分離,并能將集裝箱在碼頭的處理效率提升約50%,同時還具有零排放、噪聲小的優(yōu)點(diǎn)[38]。鹿特丹港混合動力和電池-電力AGV原型如圖7。

    2)聯(lián)運(yùn)系統(tǒng)

    鹿特丹港具有發(fā)達(dá)的聯(lián)合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)(intermodal transportation,簡稱聯(lián)運(yùn)),包括內(nèi)河、道路、近海、管道運(yùn)輸?shù)?,這使得鹿特丹港能夠?qū)⒇浳镌?4 h內(nèi)運(yùn)輸?shù)綒W洲各個重要的目的地[39]。聯(lián)運(yùn)系統(tǒng)最重要的特點(diǎn)是能夠充分發(fā)揮每個運(yùn)輸方式的優(yōu)勢,從宏觀(交通擁堵、排放等)和微觀(某一貨物達(dá)到時間等)兩個層面綜合考慮,最終設(shè)計一個最優(yōu)的運(yùn)輸方案。鹿特丹港充分發(fā)揮了聯(lián)運(yùn)系統(tǒng)的優(yōu)勢,在提高運(yùn)輸效率的同時還節(jié)約了能源、降低了排放。

    圖7 鹿特丹港混合動力AGV和電池-電力AGV原型Fig.7 Prototypes of hybrid and battery-electric AGV in port of rotterdam

    4.2 新一代智能船舶

    羅爾斯·羅伊斯(Rolls Royce)公司致力于研發(fā)具有無人駕駛和全球航行能力的新一代商用智能船舶,能夠有效提高運(yùn)營效率、降低成本、減少排放甚至降低風(fēng)險。新一代智能船舶或許是航運(yùn)業(yè)歷史上的一次重要變革,已經(jīng)引起了全世界廣泛的關(guān)注[40]。

    2015年,羅爾斯·羅伊斯公司聯(lián)合芬蘭船舶設(shè)計公司Deltamarin、國際海事衛(wèi)星組織、芬蘭圖爾庫大學(xué)等近10家機(jī)構(gòu)共同承擔(dān)了由芬蘭政府資助的AAWA(advanced autonomous waterborne applications)項(xiàng)目,旨在為實(shí)現(xiàn)新一代智能船舶提供前期設(shè)計方案以及開展關(guān)鍵技術(shù)研究。AAWA項(xiàng)目共分為3個階段:第1階段(2015年)為概念設(shè)計階段;第2階段(2016—2017年)為關(guān)鍵解決方案和關(guān)鍵技術(shù)研究階段;第3階段(2018年)為驗(yàn)證階段[41]。目前公開的資料顯示,該項(xiàng)目涉及的研究包括:1)遠(yuǎn)程操控技術(shù);2)離港解纜和機(jī)動操控技術(shù);3)開闊水域操控技術(shù);4)自主航行技術(shù);5)態(tài)勢感知技術(shù);6)遠(yuǎn)程通信技術(shù);7)遠(yuǎn)程和自主航行合法性;8)自主航行的安全性保障;9)對航運(yùn)業(yè)格局的影響。

    該項(xiàng)目提出的自主導(dǎo)航流程和結(jié)構(gòu)分別如圖8a)和8b)所示。該項(xiàng)目是從經(jīng)濟(jì)、社會、法律、管理、技術(shù)等多個方面來探討智能船舶的可行性方案,對下一代智能船舶的實(shí)現(xiàn)提供了重要參考和支持。

    (a) 自主導(dǎo)航流程

    (b)自主導(dǎo)航結(jié)構(gòu)圖8 自主導(dǎo)航系統(tǒng)原理Fig.8 The autonomous navigation system (ANS) principle

    5 智能航運(yùn)系統(tǒng)的技術(shù)展望

    經(jīng)過對智能航運(yùn)系統(tǒng)涉及的關(guān)鍵技術(shù)和發(fā)展現(xiàn)狀的分析可知,當(dāng)前航運(yùn)正處于自動化、信息化時代向智能化時代過渡的階段。隨著船聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)不斷完善以及云計算、大數(shù)據(jù)在航運(yùn)領(lǐng)域的逐步應(yīng)用,構(gòu)建智能化的航運(yùn)系統(tǒng)已經(jīng)成為了未來幾年、十幾年內(nèi)可能實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。從谷歌圍棋機(jī)器人AlphaGo能夠戰(zhàn)勝最頂尖圍棋棋手的結(jié)果來看,在某些方面目前機(jī)器智能水平已經(jīng)能夠達(dá)到甚至超過人類。對于航運(yùn)系統(tǒng)也是如此,隨著計算機(jī)、通信、傳感技術(shù)的飛速發(fā)展,人工智能算法尤其是人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的逐步完善,以及大數(shù)據(jù)分析、云計算平臺的成功應(yīng)用,使得未來的航運(yùn)系統(tǒng)對人的依賴越來越少,船舶交通管理的效率越來越高。

    從2011年提出“工業(yè)4.0”以來,智能制造迅速成為了工業(yè)界未來重要的發(fā)展方向,我國也于2015年發(fā)布了《中國制造2025》,旨在加快中國向制造強(qiáng)國邁進(jìn)。作為航運(yùn)大國,中國航運(yùn)工業(yè)也應(yīng)盡快進(jìn)入智能時代。在技術(shù)層面,除了船聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算外,信息物理系統(tǒng)(cyber-physical systems, CPS)、無人化技術(shù)在智能航運(yùn)系統(tǒng)中將起到至關(guān)重要的作用。

    5.1 CPS

    CPS是一種計算進(jìn)程與物理進(jìn)程的集成和相互影響的復(fù)雜系統(tǒng),即通過嵌入式計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)對物理進(jìn)程的檢測和控制,并通過反饋循環(huán)實(shí)現(xiàn)物理進(jìn)程對計算進(jìn)程影響的系統(tǒng)[42]。CPS不同于傳統(tǒng)的有關(guān)計算系統(tǒng)和物理系統(tǒng)的觀念,其將信息世界(cyber space)與物理世界(physical world)通過自主適應(yīng)、反饋閉環(huán)控制方式緊密地結(jié)合起來,具有實(shí)時、安全、可靠、高性能等特點(diǎn)。CPS是當(dāng)今最前沿的交叉研究領(lǐng)域之一,被認(rèn)為是計算機(jī)信息處理技術(shù)史上的下一次信息浪潮,將會改變?nèi)伺c顯示物理世界之間的交互方式[43]。目前CPS在交通領(lǐng)域尤其是船舶交通領(lǐng)域的研究還多處于探索階段。借鑒文獻(xiàn)[44]對道路交通信息物理系統(tǒng)(T-CPS)設(shè)計的架構(gòu),提出水路交通信息物理系統(tǒng)架構(gòu),如圖9。

    圖9 水路交通信息物理系統(tǒng)架構(gòu)Fig.9 CPS Structure of waterway transportation

    5.2 無人駕駛技術(shù)

    無人機(jī)、無人車和無人水下航行器的成功應(yīng)用和推廣使載運(yùn)工具無人化技術(shù)在航運(yùn)系統(tǒng)的應(yīng)用受到了很大的關(guān)注。無人船(unmanned surface vessels, USVs)和自動引導(dǎo)車是航運(yùn)系統(tǒng)中具有代表性的無人駕駛運(yùn)輸工具。如能實(shí)現(xiàn)船舶的無人駕駛,將會有效降低航運(yùn)的人工成本,降低人為因素帶來的事故風(fēng)險,以及提升船舶運(yùn)輸能力(將原有船員生活空間用來裝載貨物)等[45]。在港口集裝箱搬運(yùn)時,AGV能夠在港口不同的碼頭間按照預(yù)設(shè)的路徑自動駕駛,使貨物托運(yùn)過程能夠完全在無人化的情況下進(jìn)行,提升了裝卸貨的效率??紤]到當(dāng)前AGV主要在地面行駛的局限性,文獻(xiàn)[46]還提出了基于水面AGV的自動路徑跟蹤控制方法。

    無人駕駛可認(rèn)為是未來智能航行的一種表現(xiàn)形式。目前還未有成熟的船舶無人駕駛技術(shù)能夠應(yīng)用于航運(yùn)船舶,尤其是針對遠(yuǎn)洋航線的貨船,因?yàn)檫@對無人駕駛的可靠性、安全性、自動避碰性能要求較高。此外,USV的航行合法性也是限制其在航運(yùn)中實(shí)際應(yīng)用的重要障礙,目前國際海事組織還未出臺針對USV航行的規(guī)則。但是,目前針對小型艇的無人駕駛研究較多,尤其是美國、以色列等軍事強(qiáng)國以及英國、德國、法國等海洋強(qiáng)國,文獻(xiàn)[45]對國內(nèi)外無人艇的相關(guān)研究作了較為詳細(xì)的介紹和分析。

    6 結(jié)束語

    航運(yùn)系統(tǒng)是一個較為復(fù)雜和龐大的運(yùn)輸系統(tǒng),航運(yùn)系統(tǒng)智能化是提升航運(yùn)系統(tǒng)效率、安全和節(jié)能環(huán)保的必然選擇。限于篇幅本文很難從各個方面完整概述智能航運(yùn)系統(tǒng)涉及的各個方面,僅從體系結(jié)構(gòu)、研究現(xiàn)狀、關(guān)鍵技術(shù)等方面對當(dāng)前智能航運(yùn)作了簡要的闡述和分析,以鹿特丹港和新一代智能船舶作為示例描述了智能航運(yùn)系統(tǒng)的特點(diǎn),最后展望了未來智能航運(yùn)的發(fā)展趨勢,并將CPS和無人駕駛技術(shù)作為未來智能航運(yùn)發(fā)展重要的技術(shù)趨勢。

    [1]何新華. 內(nèi)河航運(yùn)系統(tǒng)體系框架設(shè)計的關(guān)鍵問題研究[D]. 上海: 同濟(jì)大學(xué), 2007. HE Xinhua. Research of structure frame designing of shipping intelligent transportation system[D]. Shanghai: Tongji University, 2007.

    [2]趙麗寧. 基于多AGENT的智能航運(yùn)信息系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 大連: 大連海事大學(xué), 2010. ZHAO Lining. Research on key technology of intelligent waterway transportation information system based on multi-agent[D]. Dalian: Dalian Maritime University, 2010.

    [3]嚴(yán)忠貞, 嚴(yán)新平, 馬楓, 等. 綠色長江航運(yùn)智能化信息服務(wù)系統(tǒng)及其關(guān)鍵技術(shù)研究[J]. 交通信息與安全, 2010, 28(6): 76-81. YAN Zhongzhen, YAN Xinping, MA Feng, et al. Green Yangtze river intelligent shipping information system and its key technologies[J]. Journal of transportation information and safety, 2010, 28(6): 76-81.

    [4]ZHANG Liye, WANG Hua,MENG Qiang. Big data-based estimation for ship safety distance distribution in port waters[J]. Transportation research record: journal of the transportation research board, 2015, 2479: 16-24.

    [5]任磊, 杜一, 馬帥, 等. 大數(shù)據(jù)可視分析綜述[J]. 軟件學(xué)報, 2014, 25(9): 1909-1936. REN Lei, DU Yi, MA Shuai, et al. Visual analytics towards big data[J]. Journal of software, 2014, 25(9): 1909-1936.

    [6]董耀華, 孫偉, 董麗華, 等. 我國內(nèi)河“船聯(lián)網(wǎng)”建設(shè)研究[J]. 水運(yùn)工程, 2012(8): 145-149. DONG Yaohua, SUN Wei, DONG Lihua, et al. On construction of internet of ships[J]. Port & waterway engineering, 2012(8): 145-149.

    [7]WU Huafeng, CHEN Xinqiang, HU Qinyou, et al. Novel design of inland shipping management information system based on WSN and Internet-of-things[J]. International journal on marine navigation and safety of sea transportation, 2012, 6(3): 307-313.

    [8]劉克中, 占真, 韓海航, 等. 基于航運(yùn)信息服務(wù)的船聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系框架[J]. 中國航海, 2014, 37(1): 6-10. LIU Kezhong, ZHAN Zhen, HAN Haihang, et al. Standard system framework of internet of ships oriented to shipping information services[J]. Navigation of China, 2014(1): 6-10.

    [9]ZHUANG Yuan, SONG Shaoqiao. Use of internet of things for ship management of inland rivers[C]// Proceedings of ICTIS 2013: Improving Multimodal Transportation Systems- Information, Safety, and Integration. Wuhan: ASCE, 2013: 2425-2431.

    [10]曹芳平. 物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)在內(nèi)河航道的應(yīng)用探討[J]. 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù), 2013(4): 76-78. CAO Fangping. Application of internet of things key technology in inland waterway[J]. Intelligent processing and application, 2013(4): 76-78.

    [11]李文然, 曹文勝. 基于物聯(lián)網(wǎng)的智能化船舶簽證系統(tǒng)[J]. 交通建設(shè)與管理, 2014(6): 184-187. LI Wenran, CAO Wensheng. Intelligent ship visa system based on internet of things[J]. Transportation construction & management, 2014(6): 184-187.

    [12]高林, 宋相倩, 王潔萍. 云計算及其關(guān)鍵技術(shù)研究[J]. 微型機(jī)與應(yīng)用, 2011, 30(10): 5-7, 11. GAO Lin, SONG Xiangqian, WANG Jieping. Research on cloud computing and key technologies[J]. Microcomputer & its applications, 2011,30(10): 5-7.

    [13]趙學(xué)洋, 李海紅, 儲凌劍. 基于船聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)河智能航行體系探討研究[J]. 新技術(shù)新工藝, 2013(6): 117-121. ZHAO Xueyang, LI Haihong, CHU Lingjian. Reserch on inland intelligent navigation system based on intelligent of vessels[J]. New technology & new process, 2013(6):117-121.

    [15]RISTOV P, PERI?M, TOMAS V. The implemetation of cloud computing in shipping companies[J]. Pomorstvo, scientific journal of maritime research, 2014, 28(1): 80-87.

    [16]王起超, 王笑琳, 馬春超, 等. 內(nèi)河船舶智能航行系統(tǒng)設(shè)計與實(shí)現(xiàn)[J]. 世界海運(yùn), 2015, 38(6): 29-32, 41. WANG Qichao, WANG Xiaolin, MA Chunchao, et al. Design and realization of inland ship intelligent navigation system[J]. World shipping, 2015(6): 29-32.

    [17]中國船級社. 智能船舶規(guī)范2015[OL]. [2016-04-11]. http://www.moc.gov.cn/zizhan/zhishuJG/chuanjishe/guifanzhinan/201512/P020151202371212558498.pdf.

    [18]SINISTERRA A J, DHANAK M R, VON ELLENRIEDER K. Stereo vision-based target tracking system for an USV[C]// Proceedings of 2014 Oceans. Canada, NL: IEEE, 2014: 1-7.

    [19]NAEEM W, IRWIN G W, YANG Aolei. COLREGs-based collision avoidance strategies for unmanned surface vehicles[J]. Mechatronics, 2012, 22(6): 669-678.

    [20]郭濤, 劉懷漢, 萬大斌, 等. 長江“智能航道”系統(tǒng)架構(gòu)與關(guān)鍵技術(shù)[J]. 水運(yùn)工程, 2012(6): 140-145. GUO Tao, LIU Huaihan, WAN Dabin, et al. System architecture and key technology research of Yangtze River intelligent waterway[J]. Port & waterway engineering, 2012(6): 140-145.

    [21]劉懷漢, 李學(xué)祥, 楊品福, 等. 長江智能航道關(guān)鍵技術(shù)體系研究[J]. 水運(yùn)工程, 2014(12): 6-9. LIU Huaihan, LI Xuexiang, YANG Pinfu, et al. System of key technology of Yangtze River intelligent waterway[J]. Port & waterway engineering, 2014(12): 6-9.

    [22]呂永祥, 何樂, 陳琳, 等. 長江數(shù)字航道和智能航道的分析與思考[J]. 交通科技, 2013(2): 161-164. LV Yongxiang, HE Le, CHEN Lin, et al. Analytics and thoughts on Yangtze River digital and intelligent waterway[J]. Transportation science & technology, 2013(2): 161-164.

    [23]劉楊, 王曉明. 中國智能港口的建設(shè)框架設(shè)想[J]. 水運(yùn)工程, 2014(5): 121-126, 142. LIU Yang, WANG Xiaoming. Imagination on construction frame of intelligent port of China[J]. Port & waterway engineering, 2014(5): 121-126.

    [24]高楠, 張宇, 張杰. 新時代港口的發(fā)展趨勢及特點(diǎn)[J]. 經(jīng)營管理者, 2013(13): 245. GAO Nan, ZHANG Yu, Zhang Jie. Trends and features for new era ports[J]. Manager’s journal, 2013(13): 245-245.

    [25]謝文寧, 鄭見粹. 我國第四代港口智能化發(fā)展對策[J]. 中國港口, 2011(8): 58-60. XIE Wenning, ZHENG Jiancui. Intelligent development countermeasures for China fourth generation ports[J]. China ports, 2011(8): 58-60.

    [26]羅強(qiáng). 智能化讓港口更“聰明”[EB/OL]. 中國水運(yùn)報, (2014-10-27)[2016-04-11]. http://epaper.zgsyb.com/html/2014-10/27/content_103196.htm.

    [27]柳晨光, 初秀民, 謝朔, 等. 船舶智能化研究現(xiàn)狀與展望[J]. 船舶工程, 2015, 38(3): 77-84, 92. LIU Chenguang, CHU Xiumin, XIE Shuo, et al. Review and prospect of ship intelligence[J]. Ship engineering, 2015(3): 77-84,92.

    [28]曲全福, 陳志剛, 高洪宇. 新型綜合船橋系統(tǒng)[J]. 中國慣性技術(shù)學(xué)報, 2011, 19(3): 325-328. QU Quanfu, CHEN Zhigang, GAO Hongyu. New integrated bridge system[J]. Journal of Chinese inertial technology, 2011, 19(3): 325-328.

    [29]中國科技網(wǎng). 無人駕駛船舶: 來日可期10年內(nèi)將在全球航行[EB/OL]. (2014-08-29)[2016-04-11]. http://www.wokeji.com/military/3/201408/t20140829_804956.shtml.

    [30]NORMAN J. A vision of the intelligent ship[R/OL]. [2016-04-11]. http://www.thedigitalship.com/conferences/presentations/2015hamburg/14-Justin-Norman.pdf.

    [31]李樹慶. 關(guān)于智慧海事監(jiān)管的實(shí)踐及發(fā)展趨勢的思考[J]. 中國水運(yùn), 2013, 13(11): 61-62. LI Shuqing. Thoughts for the practice and development on intelligent maritime supervision[J]. China water transport, 2013(11):61-62.

    [32]MA Feng, WU Qing, YAN Xinping, et al. Classification of automatic radar plotting aid targets based on improved fuzzy C-Means[J]. Transportation research part c: emerging technologies, 2015, 51: 180-195.

    [33]GOURGOULIS D, YAKINTHOS C. An intelligent maritime workplace using IT technologies[C]// Proceedings of Third International Conference on Dependability of Computer Systems. Washington D C: IEEE, 2008: 383-389.

    [34]PERERA L P, OLIVEIRA P, SOARES C C. Maritime traffic monitoring based on vessel detection, tracking, state estimation, and trajectory prediction[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2012, 13(3): 1188-1200.

    [35]BUKHARI A C, TUSSEYEVA I, LEE B G, et al. An intelligent real-time multi-vessel collision risk assessment system from VTS view point based on fuzzy inference system[J]. Expert systems with applications, 2012, 40(4): 1220-1230.

    [36]李紅兵, 佟東. 荷蘭鹿特丹港城一體化發(fā)展的思考[J]. 中國國情國力, 2014(11): 70-72. LI Hongbing, TONG dong. Thoughts on the integration development of port and city in Rotterdam, the Netherlands[J]. China national conditions and strength, 2014(11):70-72.

    [37]XIN Jianbin, NEGENBORN R R, LODEWIJKS G. Energy-aware control for automated container terminals using integrated flow shop scheduling and optimal control[J]. Transportation research part C: emerging technologies, 2014, 44: 214-230.

    [38]Port of Rotterdam. Celebration of 20 years AGV’s [EB/OL]. (2012-12-21)[2016-09-03]. https://www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/celebration-of-20-years-agv%E2%80%99s.

    [39]Port of Rotterdam. Intermodal transportation [EB/OL]. [2016-09-03]. https://www.portofrotterdam.com/en/connections-logistics/intermodal-transportation.

    [40]ROLLS-ROYCE. Autonomous ships-The next step[EB/OL]. 2016[2016-09-03]. http://www.rolls-royce.com/~/media/Files/R/Rolls-Royce/documents/customers/marine/ship-intel/rr-ship-intel-aawa-8pg.pdf.

    [41]ROLLS-ROYCE. Advanced autonomous waterborne applications initiative[EB/OL]. [2016-09-03]. http://www.rolls-royce.com/~/media/Files/R/Rolls-Royce/documents/customers/marine/ship-intel/12%20-%20AAWA%20Coordinator.pdf.

    [42]LEE E A. Cyber physical systems: design challenges[C]// Proceedings of 11th IEEE International Symposium on Object Oriented Real-Time Distributed Computing. Piscataway: IEEE, 2008: 363-369.

    [43]羅俊海, 肖志輝, 仲昌平. 信息物理系統(tǒng)的發(fā)展趨勢分析[J]. 電信科學(xué), 2012, 28(2): 127-132. LUO Junhai, XIAO Zhihui, ZHONG Changping. Analysis on development trends of cyber physical systems[J]. Telecommunications science, 2012,28(2): 127-132.

    [44]孫棣華, 李永福, 劉衛(wèi)寧, 等. 交通信息物理系統(tǒng)及其關(guān)鍵技術(shù)研究綜述[J]. 中國公路學(xué)報, 2013, 26(1): 144-155. SUN Dihua, LI Yongfu, LIU Weining, et al. Research summary on Transportation cyber physical systems and the challenging technologies[J]. China journal of highway and transport, 2013,26(1): 144-155.

    [45]柳晨光, 初秀民, 吳青, 等. USV發(fā)展現(xiàn)狀及展望[J]. 中國造船, 2014, 55(4): 194-205. LIU Chenguang, CHU Xiumin, WU Qing, et al. A review and prospect of USV research[J]. China shipbuilding, 2014(4): 194-205.

    [46]ZHENG Huarong, NEGENBORN R R, LODEWIJKS G. Predictive path following with arrival time awareness for waterborne AGVs[J]. Transportation research part C: emerging technologies, 2015, 70: 214-237.

    嚴(yán)新平,男,1959年生,交通運(yùn)輸工程學(xué)科首席教授,博士生導(dǎo)師。中國交通運(yùn)輸協(xié)會常務(wù)理事,教育部科技委能源與交通學(xué)部副主任,中國人工智能學(xué)會常務(wù)理事、中國人工智能學(xué)會智能交通專業(yè)委員會主任。主要研究方向?yàn)榇皺C(jī)械運(yùn)用工程、水運(yùn)智能化及運(yùn)輸安全。

    柳晨光,男,1988年生,博士研究生,主要研究方向?yàn)榇爸悄芑痛爸悄苓\(yùn)動控制。

    Review and prospect for intelligent waterway transportation system

    YAN Xinping1,2,3, LIU Chenguang1,2,3

    (1. Intelligent Transport System Research Center, Wuhan University of Technology, Wuhan 430063, China; 2. National Engineering Research Center for Water Transport Safety, Wuhan University of Technology, Wuhan 430063, China; 3. School of Energy and Power Engineering, Wuhan University of Technology, Wuhan 430063, China)

    An intelligent waterway transportation system, i.e., a system used for intelligent waterway transportation, has been rapidly developed in recent years because technologies and theories related to the system, namely, transportation perception, communication, data processing, artificial intelligence, and information systems, have matured. In this paper, first, the main functions and architecture of the system were analyzed. Second, the state of the art technologies related to the system, e.g., big data, internet of vessels, cloud computing and intelligent navigation, were introduced. Third, components comprising the system, i.e., intelligent waterway, intelligent port, intelligent ship and intelligent maritime, were analyzed. Fourth, several representative intelligent waterway systems were presented. Finally, the future technology development of the system was forecasted.

    shipping; intelligent system; internet of vessels; intelligent navigation; big data; cloud computing; cyber-physical system

    10.11992/tis.201605007

    http://www.cnki.net/kcms/detail/23.1538.TP.20170111.1705.032.html

    2016-05-10.

    國家科技支撐計劃(2015BAG20B05).

    嚴(yán)新平. E-mail:xpyan@whut.edu.cn.

    TP18,U6

    A

    1673-4785(2016)06-0807-11

    嚴(yán)新平,柳晨光. 智能航運(yùn)系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢[J]. 智能系統(tǒng)學(xué)報, 2016, 11(6): 807-817.

    英文引用格式:YAN Xinping, LIU Chenguang. Review and prospect for intelligent waterway transportation system[J]. CAAI Transactions on Intelligent Systems, 2016, 11(6): 807-817.

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