2025年的國際空運一季度,深圳至洛杉磯航線的全貨機艙位利用率突破92%,較傳統人工配載提升27%,這一突破性進展的核心驅動力是AI拼艙算法的成熟應用。
通過動態平衡貨物體積、重量、溫控需求與航班運力約束,國際空運正從“填艙運輸”轉向“智能組貨”,重構成本與效率的平衡法則。 接下來,百運網將為您詳細解答,希望對大家有所幫助。 ?
空間與重量的博弈
傳統拼艙依賴人工經驗,輕泡貨與重貨的配比常陷入兩難:堆疊過多輕貨會導致計費重量虛高,而重貨過量則擠壓載貨空間。
AI算法的核心在于建立多目標優化模型——以漢莎航空的CargoAI系統為例,其通過三維掃描貨物生成數字孿生,實時計算每立方米的密度閾值。
當貨物密度低于300kg/m3時,系統自動觸發“輕貨補貼系數”,吸引電商小包填補空隙;若密度超過450kg/m3,則激活“重貨優先級”,優先保障高附加值工業件。 ?
菜鳥網絡聯合阿聯酋航空開發的算法,能識別5000種以上異形包裝(如樂器、醫療器械)的力學特性,通過蒙特卡洛模擬生成百萬級堆疊方案,篩選出空間利用率≥85%且重心偏移<5%的最優解。上海浦東機場的實測數據顯示,該方法使40HQ集裝箱的裝載量提升19%,同時降低貨物破損率至0.3%
動態配載
AI拼艙的顛覆性在于應對運力波動的能力。傳統模式需提前48小時鎖定艙位,而達美航空的Dynamic Load系統依托實時艙位競價市場,可在起飛前6小時動態調整配載方案。當某航班輕貨預訂量超預期時,系統自動向跨境電商賣家釋放“彈性艙位”,以階梯折扣價吸引臨時訂單,使艙位填充率從72%躍升至94%
另一關鍵應用是多式聯運的智能路由。中歐班列與空運的銜接中,AI算法通過分析200+節點的實時數據,自動選擇最優銜接點。
2025年3月,極兔速遞通過該系統將重慶—漢堡的“鐵空聯運”時效從9天壓縮至6.5天,成本較純空運降低41%
更值得注意的是,算法還能預判政策風險——當歐盟ReFuelEU法規觸發某航班燃油成本激增時,系統可在10分鐘內將貨物分流至可持續航空燃料(SAF)比例達標的替代航線。 ?
說到最后
AI拼艙的本質是數據驅動的“空間金融”——通過將每一立方厘米的貨艙轉化為可定價、可交易的數字資產,實現運力價值的最大化。
未來,隨著IATA的ONE Record標準全面推行,全球空運數據將實現鏈上互通,算法優化的邊際收益或進一步提升15%-20%
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