任 鑫,劉明政,陳小虎,楊翊方,張 凱
(1.國防大學 a.研究生院; b.軍事后勤與軍事科技裝備教研部,北京 100091;2.海軍醫學研究所, 上海 200433)
【后勤保障與裝備管理】
“智慧后勤裝備保障體系”構建探析
任 鑫1a,2,劉明政1a,陳小虎1b,楊翊方2,張 凱2
(1.國防大學 a.研究生院; b.軍事后勤與軍事科技裝備教研部,北京 100091;2.海軍醫學研究所, 上海 200433)
伴隨高新技術的廣泛應用,現代作戰模式逐漸發生轉變,后勤裝備保障任務日益加重,并對后勤裝備保障靈敏性、快速性、精確性及可視化提出了更高的要求,使得進一步完善后勤裝備保障體系建設成為當務之急;基于將物聯網和云計算技術應用于后勤裝備保障體系建設之中,提出了“智慧后勤裝備保障體系”的概念,并研究探討了其基本內涵、可行性分析及構建基本思路,促使未來后勤裝備保障體系建設走“智慧”發展之路,有效提高后勤裝備保障整體效能。
物聯網;云計算;后勤裝備;裝備保障
以信息化技術為主導的高新技術的出現并不斷應用在諸多軍事領域,使得現代戰爭形態產生質的飛躍,由機械化戰爭逐漸向信息化戰爭轉變,對后勤裝備保障提出了更高的要求。云計算和物流網技術已在當代信息技術領域發揮非常重要的作用,軍事應用前景可期。物聯網與云計算技術相結合,打造依托云計算技術的后勤裝備“云物流”,有效利用云計算分布式處理能力,將網絡連接的海量計算和分析資源進行統一管理和調度,以逐步構建“智慧后勤裝備保障體系”,可緩解后勤裝備保障過程中存在的保障不達性或時效性不足問題,推動后勤裝備保障向數字化、實時化、網絡化、精確化方向轉變,提高信息化戰爭中后勤裝備的綜合保障能力。
云計算是近年來信息技術領域出現的新概念,已對網絡信息系統和戰略思維產生革命性影響,其簡單來講就是大量單機和服務器連接成電腦網絡集群,并過相關既定規則協同運作來為客戶提供各種技術服務,提供各種分析計算資源的網絡被稱作為“云”。物聯網是指基于相關既定協議,通過信息傳感設備諸如激光掃描器、RFID(射頻識別設備)、GPS、紅外感應裝置等將保障物資與互聯網進行了全維連接,實現信息共享和實時傳輸,以達到對保障物資進行智能化識別、精確定位和監控的網絡,主要包括感知層、傳輸層和應用層3層核心網絡。物聯網應用層通過建立云計算平臺,實現統一的數據采集、存儲和服務中心,催生現代“云物流”的產生,云計算和物流網的相互作用關系如圖1所示。物聯網采用云計算技術將網絡中海量數據和信息進行分析和處理,實現人機交互和輔助決策,將兩者應用于后勤裝備保障信息化建設中,可有效提高后勤裝備保障全程可視化程度、精確保障水平及管理保障效能,促進“智慧后勤裝備保障”體系建設的跨越式發展,這將對未來軍事領域產生重大影響。

圖1 物聯網和云計算作用關系
1) “智慧后勤裝備保障體系”內涵。后勤裝備是軍隊等相關武裝力量實施后勤保障的裝備,包括各類設備、儀器、器材、裝具以及相關專用車輛、船舶、飛機等。“打仗打后勤”突出了后勤保障對作戰的重要意義,而后勤保障離不開后勤裝備,它是武裝力量遂行后勤保障的物質基礎,對于保障軍隊作戰行動取得勝利具有重要作用。后勤裝備按使用范圍一般分為通用后勤裝備和專用后勤裝備,然后在此基礎上根據不同的后勤保障專業進行二次劃分,后勤裝備體系結構如圖2所示。所謂“智慧后勤裝備保障體系”是指綜合運用大數據、云計算、物聯網等相關技術,將后勤軍事裝備“衣、食、住、行、醫”等各個方面和環節進行有序高效鏈接,形成完整的后勤裝備保障鏈,為部隊在平戰時提供便捷高效、穩定連續、精確可靠的軍事后勤裝備保障,在此理念基礎上構建的后勤裝備保障體系即為“智慧后勤裝備保障體系”。

圖2 后勤裝備體系結構
2) “智慧后勤裝備保障體系”特點。計算機和信息技術的廣泛應用,使得“智慧后勤裝備保障體系”具有明顯特征。一是靈敏高效。通過構建物聯網,利用相關信息傳感設備,實現后勤裝備體系內各個要素、環節的實時信息傳輸和遠程監控,并將通過大數據平臺采集的裝備信息傳送到云計算數據處理中心進行科學分析和預測,為指揮員及指揮機關提供決策支持,可充分發揮“智慧后勤裝備保障體系”的情況反應靈敏高效、信息傳輸實時、分析決策快速的優勢。二是精確安全。“智慧后勤裝備保障體系”通過物聯網收集獲取各類保障信息數據并利用云計算平臺進行分析,在適合的時間,適合的地點,提供適合的裝備,實現主動的后勤裝備精確保障;同時,在平時或戰時的裝備保障任務中,利用網絡信息化、可視化保障手段,加強對后勤裝備物資的實時全過程監控,最大程度地減小后勤裝備物資在運輸、裝卸等重要環節中的風險,提高了后勤裝備保障安全可靠性。三是可持續性強。由于平戰時軍事后勤裝備保障過程中,存在裝備資源及如何保障的“兩大迷霧”,為了充分供應裝備物資,尤其在戰時容易導致后勤裝備超量保障,裝備資源利用效率較低。物聯網和云計算等信息技術的交互運用,使“智慧后勤裝備保障體系”對裝備資源全程感知、監控、控制,按照作戰任務及戰場情況的不斷變化實時分配資源和有效調控,最大限度地發揮后勤裝備資源的保障效率,節約了資源降低了消耗,增強后勤裝備保障的可持續性。
1) 后勤裝備保障體系日趨完善。伴隨現代高新技術的迅速發展以及世界新軍事變革的蓬勃興起,世界各國軍隊的作戰理念、作戰方式、體制編制以及武器裝備的體系結構等都不同程度地發生了一系列的變化,后勤裝備也逐漸向多功能化、系列化、模塊化方向發展。目前,我軍后勤裝備體系配套,后勤裝備通用化、系列化、組合化水平不斷提升,各專業通用后勤裝備和專用后勤裝備均已逐步形成比較完善的系列,后勤裝備的編配注重和保障對象、保障環節協調配套,建立起從簡單的個人便攜式裝備到復雜的大型固定式裝備的大小配套、高低結合的后勤裝備保障體系。
2) 后勤裝備向“三化”發展。伴隨微電子技術、計算機技術、信息技術、新材料技術及人工智能技術等高新技術的廣泛應用,使我軍后勤裝備向信息化、網絡化、智能化方向發展。在未來信息化戰爭中,信息將發揮主導作用,如油料裝備利用數字通信網絡將儲備油情況發送出去,指揮終端的信號接收設備將相關信息記錄并實現反饋,指揮中心依據各作戰單位的油料消耗態勢和戰場情況,選擇最便捷可靠的輸送路線,實現對油料申請單位的精確化保障;由計算機和信息化設備等組成的后勤裝備物資可視化系統,可協助補給部門及時掌控物資保障信息,實現裝備物資的實時定位和決策處理;采用信息技術的遠程裝備維修和醫療裝備系統,實現遠程專家“診療”,指導現場的裝備維修和醫療救護,達到“專家就在身邊”的保障效果。另外人工智能技術的應用,使后勤裝備向智能化方向發展,如用于保障主戰裝備和后勤裝備的人工智能故障診斷設備,通過安裝故障診斷軟件方式,構建相關裝備的故障現象和專家信息庫,將具有探測功能的傳感裝置置入被測裝備內部,自動實時地把其運行狀況和故障提示顯示出來,經過軟件自動分析和判斷得出裝備故障位置、性質并提供相關維修保障方法;另外具有特定功能的智能機器人,在人員和計算機系統的控制下,活動在人員無法或不便進入區域,開展應急處置工作等。所以,后勤裝備的信息化、網絡化和智能化的不斷發展,顯著提高了后勤裝備體系的技術水平和保障能力。
3) 軍內外信息基礎設施的支撐。我國軍用信息基礎設施建設和國家信息基礎設施建設為智慧后勤裝備保障體系的構建提供了堅實基礎。目前,我軍已建立了覆蓋全軍的信息傳輸網絡,加強裝備信息傳輸和處理能力建設,并制定了裝備信息化建設的相關標準,實現了裝備物資編碼、裝備互聯互通互操作信息交互格式等的統一化、標準化。另外,近年來我國高度重視新一代信息技術的發展,增大了信息化裝備建設支持力度,重點發展了射頻識別裝置、網絡設備、傳感器設備等物流基礎設施,初步構建了基本覆蓋全國省會和地級市的光纜干線網、交通衛星專用網和民航專用衛星網等,信息基礎設施建設規模不斷擴大,這均為我軍“智慧后勤裝備體系”的構建提供相關技術和物質基礎。
4) 國外可供借鑒的經驗參考。國際上軍事發達國家基本上完成了機械化后勤裝備體系向信息化后勤裝備體系的過渡或轉變,并投入大量資金和先進技術運用于物聯網建設,提高云計算平臺在信息處理中的應用水平,加裝后勤裝備傳感裝置,實現對戰場環境和裝備系統之間的互聯、感知和預報,為主要機動后勤裝備加裝移動跟蹤系統,可實現后勤裝備保障活動的實時掌控,使其整體保障效率提高數倍;采用信息技術和人工智能技術開發智能輔助決策系統,實現利用定性和定量分析結果為后勤裝備保障行動提供決策支持。另外,國外發達國家在物流體系構建中的組織體制、法規制度、人才培養等方面的相關做法,也可為我軍“智慧后勤裝備保障體系”的建立和完善提供有益借鑒。
構建“智慧后勤裝備保障體系”,要堅持信息主導、系統集成、軍民融合、循序漸進的原則,不斷加強技術防范,提高后勤裝備保障系統安全,有效推動我軍后勤裝備保障信息化和智能化水平的不斷邁進。
1) 促推信息化建設,堅持信息主導。信息化戰場條件下,信息已成為提升戰力的關鍵因素,在未來戰爭中將發揮基礎性作用。后勤裝備保障體系的構建要堅持以信息為主導,通過增大現有保障平臺的新研和信息化改造力度,逐步建立和完善后勤裝備綜合信息系統,并結合物聯網技術和云計算平臺,實現各保障主體之間的信息快速有效地流動,以達到各后勤保障平臺之間互聯互通互操作,不斷提高后勤裝備保障體系的信息化和智能化水平,讓信息化成為“智慧”的助推器,奠定構建“智慧后勤裝備保障體系”的根基,為“智慧后勤裝備保障體系”構建提供“信息”保證。
2) 推進系統集成,堅持“裝備一體”。后勤裝備保障系統各要素相互融合、相互影響和滲透,信息化條件下的后勤裝備保障環節不再是相互分離的煙囪式結構,而是各保障要素通過信息技術和計算機網絡構成的一體化網狀結構。“智慧后勤裝備保障體系”建設,要通過系統集成技術,以信息為基礎和紐帶,整合優化后勤裝備各系統之間的相互聯系,將分散的各后勤裝備鏈接起來,實現后勤裝備各系統模塊化、整體化、集成化,并將各自分立的軍兵種后勤裝備凝聚起來進行橫向一體化建設,加裝后勤裝備傳感設備,并建立統一的后勤裝備物資編碼標準,進一步完善軍隊物聯網和云計算平臺,優化“智慧后勤裝備保障體系”功能結構,并與作戰裝備通過數據鏈聯為一體,實現作戰裝備與后勤裝備的“橫向一體化”,全面提高后勤裝備的信息獲取、戰場感知和防護能力,從整體上提高后勤裝備保障效能。
3) 深化軍民融合,堅持平戰統籌。建立“智慧后勤裝備保障體系”,首先要充分利用國家物流網絡和云計算平臺等現代信息技術,加強后勤裝備保障體系的網絡終端建設,整合后勤裝備資源信息,軍隊和國家戰備部門之間建立高效順暢的聯絡渠道和運行溝通機制,統一調配物流裝備設施和制定后勤裝備物流技術標準,實現以信息共享為基礎的后勤裝備保障需求實時感知、保障活動全程可控的軍民融合式發展,有效推進軍隊后勤裝備保障能力生成模式變革。其次要堅持平戰統籌的原則,一是構建實現平時服務“市場”和戰時保障“戰場”的雙重兼顧發展模式;二是平時在后勤裝備保障訓練中要高度重視物流網技術和云計算平臺技術的運用,并樹立“大數據保障觀”,注意信息數據的收集積累,為戰時精確和“智慧”預測保障需求、分配后勤裝備保障資源提供經驗數據和技術支撐,全面提高后勤裝備保障平戰轉換能力。
4) 堅持試點先行,立足循序漸進。為節約建設資源并有效驗證智慧后勤裝備體系的可行性,在構建“智慧后勤裝備保障體系”時應堅持試點先行,在國家和軍隊系統選取相關具有代表性單位作為試點,按照戰略—戰役—戰術三個層次進行逐級構建,并在各個層級深入推進物聯網和云計算信息處理平臺建設,視情逐步全面推廣。另外,“智慧后勤裝備保障體系”構建是現代物聯網和云計算技術在后勤裝備保障應用上的創新性探索,在基礎設施、技術應用、組織體系、法規制度、人才培養等各要素建設方面尚未十分完善,涉及因素多,系統復雜,其建設絕不是一蹴而就的事情,需要不斷進行摸索驗證和大量技術、資金、人力的投入,依托現實國情和軍情進行長期規劃,處理好長遠發展與當前需要的關系,分步實施,注重積累,穩步推進,逐步走上后勤裝備保障體系構建的“智慧之路”,堅持走可持續發展之路,確立從全局上持續提高“智慧后勤裝備保障體系”建設整體效益的戰略目標。
5) 加強技術防范,提高系統安全。應用物聯網和云計算技術應用于“智慧后勤裝備保障體系”建設之中,在戰時和平時應急保障任務中需要通過數據網絡傳輸和導航定位平臺等實現后勤裝備保障的靈敏、快速、全程可視可控功能。在構建“智慧后勤裝備保障體系”時,加大網絡、通信、導航定位及射頻識別等系統的安全防護,如戰時網絡平臺可能遭受敵方病毒植入、信息炸彈等攻擊方式的威脅,網絡安全問題十分突出,為提高網絡信息的保密可用性,必須采用建立防火墻和相關安全協議等方式提高網絡安全等級,構建“安全保打贏”的綜合網絡安全防護體系;戰時后勤運輸車輛終端設備對定位數據進行加密后,通過軍事通信衛星系統通過地面衛星通信站或直接傳輸到作戰指揮控制中心;射頻識別系統要采用先關抗干擾技術,對干擾信號進行檢驗甄別,并對傳輸數據進行加密處理,在射頻識別閱讀器和電子標簽通信時利用加密算法進行權限驗證等,以充分實現通信數據的安全保密等。通過實現網絡通信和實時數據傳輸等系統的安全運行,為構建并大力發揮“智慧后勤裝備保障體系”效能“保駕護航”。
隨著新軍事變革的蓬勃興起及信息化武器裝備的快速發展,現代戰爭作戰樣式和機理發生了深刻變化,對軍隊后勤裝備保障提出了更高要求,后勤裝備保障體系“智慧化”是后勤裝備發展的必然趨勢。云計算繼國際互聯網興起并發展起來之后又一次在信息技術領域開啟了一場具有劃時代意義的“云”革命,并伴隨物聯網技術的發展與應用,將共同對軍事后勤裝備的保障模式產生深遠影響。構建基于物聯網和云計算平臺的“智慧后勤裝備保障體系”,將兩者綜合運用于后勤裝備保障之中,通過各類傳感器和通信網不斷采集和傳輸云端信息,實現后勤裝備保障過程的實時感知和保障資源的全程可視化,提升后勤裝備保障信息化建設水平,以從根本上提高平戰時后勤裝備保障效能,更好地滿足作戰需要。
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(責任編輯 楊繼森)
Analysis of Construction of “Wisdom Logistics Equipment Support System”
REN Xin1a, 2, LIU Ming-zhen1a, CHEN Xiao-hu1b, YANG Yi-fang2, ZHANG Kai2
(1.a.Graduate School; b.Department of Military Logistics and Science and Technology Equipment, National Defense University, Beijing 100091, China; 2. Naval Medical Research Institute, Shanghai 200433, China)
Along with the wide application of high and new technology, the modern war mode has gradually changed and tasks of logistics equipment support are increasing, which will put forward higher requirements for logistics equipment in support sensitivity, rapidity, accuracy and visualization, and making further perfect logistics equipment support system is essential. This paper put forward the concept of “wisdom logistics equipment support system” by applying internet of things and cloud computing technology to logistics equipment safeguard system construction, and also studied its basic connotation, feasibility analysis, basic ideas of construction to urge to the wisdom development road of the future logistics equipment safeguard system construction and to effectively improve the overall effectiveness of logistics equipment support.
internet of things; cloud computing; logistics equipment; equipment support
2015-01-12
總后基金(AWS10B026)
任鑫(1984—),男,博士研究生,工程師,主要從事裝備建設研究;通訊作者:張凱(1984—),男,碩士研究生,主要從事輻射防護研究。
10.11809/scbgxb2015.08.019
任鑫,劉明政,陳小虎,等.“智慧后勤裝備保障體系”構建探析[J].四川兵工學報,2015(8):78-81.
format:REN Xin, LIU Ming-zhen, CHEN Xiao-hu,et al.Analysis of Construction of “Wisdom Logistics Equipment Support System”[J].Journal of Sichuan Ordnance,2015(8):78-81.
TL364+.1
A
1006-0707(2015)08-0078-04