Статья: Применение технологии цифрового двойника на таможенном посту фактического контроля

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рис. 1. Виды цифровых двойников Составлено авторами по материалам исследования.

Прототип - виртуальная модель, описывающая площадь пропускного пункта таможенного контроля, расположение зон контроля (весогабаритный, санитарно-эпидемиологический и др.). Как статическая модель, прототип не позволяет получить информацию о динамике грузопотоков.

В отличие от прототипа экземпляр позволяет собирать информацию в динамике.

Основная функция агрегированного двойника - консолидировать поступающую и исходящую информацию от участников ВЭД для последующего анализа и принятия решений центром электронного декларирования.

Таким образом, цифровой двойник - это копия физического объекта, которая хранит в себе информацию от происхождения до функциональных возможностей и составляющих данного объекта. Он выступает связующим звеном между всеми участниками ВЭД (экспортерами, импортерами, таможенными постами фактического контроля, центрами электронного декларирования). Данная технология в корреляции с Big Data позволит достичь высокого уровня анализа данных в режиме реального времени и обеспечит выполнение следующих задач:

- получение точных сведений о производительности системы;

- прогнозирование будущих состояний с помощью ML-моделей;

- опосредованное управление объектом в режиме реального времени.

Алгоритм действия цифрового двойника базируется на взаимодействии с разными технологиями. На объект устанавливаются смарт-датчики, фиксирующие деятельность объекта. Данные датчики связаны между собой и диспетчерской системой технологией промышленного интернета. Далее вся полученная с технических средств информация передается и анализируется в информационной системе. Благодаря этому фиксация результатов поведения объекта и результатов взаимодействия с ним в режиме реального времени доставляется оператору.

Интеграционные процессы цифровых двойных технологий должны начинаться с создания единой информационной среды, с которой впоследствии будут связаны дополнительные технологии. В этом случае уникальная цифровая платформа будет доступна как уполномоченным организациям, так и участникам внешней торговли.

Рассмотрим алгоритм использования технологии цифрового двойника на таможенном посту фактического контроля. Непосредственно перед въездом в зону таможенного контроля перевозчик регистрируется в информационной системе и отправляет запрос на въезд в пункт пропуска со всеми необходимыми документами, что экономит время таможенного досмотра. После прямого доступа начинается переход видов мониторинга состояния, поток которого указывается как в визуальном интерфейсе перевозчика или сопровождающего лица, так и в уполномоченных органах.

Камеры используются для записи и ввода данных о транспортном средстве, которые сканируют номерной знак и вводят информацию в базу данных уполномоченных органов. Кроме того, транспортные и другие документы объединяются с полем «Регистрационный номер автомобиля», а также вносятся в базу данных.

Чтобы пройти пограничный контроль, достаточно отобразить информацию о перевозчике и его документах в профиле в информационной среде. После проверки становится очевидным, какой из шагов алгоритма пройден.

Чтобы начать контроль транспорта, транспортное средство встает на весы, которые передают информацию на интегральную схему, а показатели анализируются с помощью программы анализа. Затем, сопоставляя данные цифрового двойника с информацией, предоставленной экспортером или импортером таможенному органу в товаротранспортных документах субъекта ВЭД, определяется факт нарушения/ненарушения таможенного законодательства.

Другим примером использования цифрового двойника и компьютерного зрения может быть осуществление санитарно-эпидемиологического контроля на таможенном посту. В этом случае камеры будут изучать фитофизиологические показатели людей и определять их состояние. Данные также будут передаваться в информационную среду и анализироваться системой. На основе проведенного анализа принимаются решения о применении дополнительных мер контроля. Следовательно, могут быть оперативно выявлены риски, связанные с перевозкой наркотических и других запрещенных веществ, а также субъекты-носители инфекционных болезней.

Таким образом, технология цифрового двойника должна быть четко интегрирована в алгоритм прохождения государственных контрольных мер для сведения к минимуму рисков нарушения таможенного законодательства (рис. 2).

Рис. 2. Модель единой информационной среды таможенного поста с применением цифрового двойника и других цифровых технологий Составлено авторами по материалам исследования

Такая совокупность архитектурных решений и сквозной цифровой технологии цифрового двойника позволит добиться сокращения и упрощения прохождения таможенного и иных видов государственного контроля. Более того, благодаря одновременному процессу получения, обработки и передачи данных об объектах таможенного контроля алгоритм взаимодействия между таможенным постом фактического контроля и центром электронного декларирования сократится.

Заключение

Таким образом, подводя итог исследованию, можно констатировать, что применение сквозных цифровых технологий на примере технологии цифрового двойника позволяет оптимизировать работу таможенного поста фактического контроля благодаря упрощению контрольных таможенных процедур; избавлению от дополнительных контрольных мероприятий добросовестных участников ВЭД; обеспечению прозрачности контроля, минимизации рисков нарушения таможенного законодательства; сокращению времени прохождения таможенного контроля в пункте пропуска.

Список источников

1. Афонин П.Н., Лебедева А.Ю. Концепция разработки цифровой платформы оснащения таможенных органов техническими средствами таможенного контроля на базе планшетных технологий // Системный анализ и логистика, 2020, no. 2 (24), с. 51-61.

2. Башлы П.Н. О реализации модели интеллектуального пункта пропуска // Особенности государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в современных условиях: сборник материалов IV Всероссийской научнопрактической конференции. Ростов н/Д: Российская таможенная академия, Ростовский филиал, 2020, с. 55-61.

3. Бормотова Е.Г. Межведомственное информационное взаимодействие для обеспечения выполнения контрольных функций таможенными органами: монография / Е.Г. Бормотова, Н.Г. Липатова. Москва, Изд-во Российской таможенной академии, 2014. 218 с.

4. Ворона А.А., Шкарупа А.С. Цифровизация деятельности Федеральной таможенной службы России в СевероЗападном федеральном округе // Бюллетень инновационных технологий, 2020, no. 4 (16), с. 11-13.

5. Губин А.В. Разработка перспективных моделей автомобильного и морского пунктов пропуска через государственную границу // Транспортное право и безопасность, 2021, no. 1(37), с. 144-156.

6. Давыдов Р.В. Оценка эффективности таможенного администрирования как инструмент развития ЕАЭС // Вопросы государственного и муниципального управления, 2021, no. 4, с. 7-35.

7. Давыдов Р.В. ФТС России создает будущий облик государственной границы. Интеллектуальный пункт пропуска // Сборник докладов Всероссийской практической конференции. Санкт-Петербург, 2022, с. 3-6.

8. Зыков А.А. Совершение таможенных операций таможенными органами в условиях цифровой экономики // Актуальные вопросы деятельности таможенных органов в условиях цифровой экономики. Москва, РИО Российской таможенной академии, 2020, с. 58-106.

9. Мантусов В.Б., Башлы П.Н. О реализации Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года в условиях цифровой экономики // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии, 2020, no. 1(38), с. 5-11.

10. Мантусов В.Б., Башлы П.Н. О реализации Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года и национальной технологической инициативы // Особенности государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в современных условиях: сборник материалов VI Всероссийской научно-практической конференции. Ростов н/Д: Российская таможенная академия, Ростовский филиал, 2019, с. 12-19.

11. Насретдинов И.Т. Современные тенденции таможенной политики Евразийского экономического союза: монография. Москва, Русайнс, 2016. 301 с.

12. Пасат В.А. Развитие информационных технологий, применяемых в центрах электронного декларирования и электронных таможнях // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, 2020, no. 1 (73), с. 28-30.

Abstract

The usage of digital twin technology at customs of actual control

Isakov Ivan Vadimovich, graduate student Voronina Tatiana Vasilievna, Dr. Sci. (Econ.), Assoc. Prof.

Importance: studying the application of digital twin technology at the customs post of actual control. Purpose: the purpose of this article is to identify the possibilities of applying end-to-end digital technologies to the functionality of the customs post of actual control and substantiate their advantages for participants in foreign economic activity. Research design: one of the key tasks of the Russian Federation is the introduction of digital technologies in the activities of the Federal Customs Service of Russia, aimed at optimizing, simplifying and reducing the time of customs control. The implementation of this task actualizes the creation of an intelligent customs checkpoint. Among technological solutions, the digital twin technology deserves special attention. Results: the authors identify three types of digital twins based on the criterion of the «stage of digital portrait formation»: prototype, copy, aggregated twin. The advantages of this technology in the conditions of functioning of the customs post of actual control include the simplification of control procedures of customs authorities, getting rid of additional control measures of conscientious participants in foreign economic activity, transparency (minimizing the risks of violation of customs legislation), reducing the time for passing through customs control at the checkpoint. Based on the analysis of the passage of customs and other types of state control at the customs checkpoint, typical scenarios for using digital twin technology are proposed: when controlling a vehicle, sanitary quarantine control.

Keywords: digital twin, customs of actual control, foreign economic operations, subjects of foreign economic activity, digitalization, digital technologies, customs control.

References

1. Afonin P.N., Lebedeva A.Ju. Koncepcija razrabotki cifrovoj platformy osnashhenija tamozhennyh organov tehnicheskimi sredstvami tamozhennogo kontrolja na ba- ze planshetnyh tehnologij. Sistemnyj analiz i logistika, 2020, no. 2 (24), рр. 51-61. (In Russ.

2. Bashly P.N. O realizacii modeli intellek tual'nogo punkta propuska. Osobennosti gosudarstvennogo regulirovanija vnesh- nejekonomicheskoj dejatel'nosti v sovre- mennyh uslovijah: sbornik materialov IV Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj kon- ferencii. Rostov n/D, Rossijskaja tamo- zhennaja akademija, Rostovskij filial, 2020, рр. 55-61. (In Russ.)

3. Bormotova E.G. Mezhvedomstvennoe informacionnoe vzaimodejstvie dlja obes- pechenija vypolnenija kontrol'nyh funkcij tamozhennymi organami: monografija / E.G. Bormotova, N.G. Lipatova. Moscow, Izd-vo Rossijskoj tamozhennoj akademii, 2014. 218 р. (In Russ.)

4. Vorona A.A., Shkarupa A.S. Cifro- vizacija dejatel'nosti Federal'noj tamozhennoj sluzhby Rossii v Severo-zapadnom federal'nom okruge. Bjulleten' innova- cionnyh tehnologij, 2020, no. 4 (16), рр. 11-13. (In Russ.)

5. Gubin A.V. Razrabotka perspektivnyh modelej avtomobil'nogo i morskogo punktov propuska cherez gosudarstvennuju granicu. Transportnoe pravo i bezopasnost', 2021, no. 1(37), рр. 144-156. (In Russ.)

6. Davydov R.V. Ocenka jeffektivnosti tamozhennogo administrirovanija kak instrument razvitija EAJeS. Voprosy gosu- darstvennogo i municipal'nogo upravienija, 2021, no. 4, рр. 7-35. (In Russ.)

7. Davydov R.V. FTS Rossii sozdaet budushhij oblik gosudarstvennoj granicy. Intellektual'nyj punkt propuska. Sbornik dokladov Vserossijskoj prakticheskoj kon- ferencii, Sankt-Peterburg, 2022, рр. 3-6. (In Russ.)

8. Zykov A.A. Sovershenie tamozhennyh operacij tamozhennymi organami v us- lovijah cifrovoj jekonomiki. Aktual'nye voprosy dejatel'nosti tamozhennyh organov v uslovijah cifrovoj jekonomiki. Moscow, RIO Rossijskoj tamozhennoj akademii, 2020, рр. 58-106. (In Russ.)

9. Mantusov V.B., Bashly P.N. O realizacii Strategii razvitija tamozhennoj sluzhby Rossijskoj Federacii do 2030 goda v uslovijah cifrovoj jekonomiki. Akademicheskij vestnik Rostovskogo fiiiaia Rossijskoj tamozhennoj akademii, 2020, no. 1(38), рр. 5-11. (In Russ.)

10. Mantusov V.B. Bashly P.N. O realizacii Strategii razvitija tamozhennoj sluzhby Rossijskoj Federacii do 2030 goda i nacional'noj tehnologicheskoj in- iciativy. Osobennosti gosudarstvennogo reguiirovanija vneshnejekonomicheskoj dejatel'nosti v sovremennyh uslovijah: sbornik materialov VI Vserossijskoj nauchno- prakticheskoj konferencii. Rostov n/D, Rossijskaja tamozhennaja akademija, Rostovskij filial, 2019, рр. 12-19. (In Russ.)

11. Nasretdinov I.T. Sovremennye ten-dencii tamozhennoj politiki Evrazijskogo jekonomicheskogo sojuza: monografija Moscow, Rusajns, 2016. 301 р. (In Russ.)

12. Pasat V.A. Razvitie informacionnyh tehnologij, primenjaemyh v centrah jele- ktronnogo deklarirovanija i jelektronnyh tamozhnjah. Uchenye zapiski Sankt- Peterburgskogo imeni V. B. Bobkova fiiiaia Rossijskoj tamozhennoj akademii, 2020, no. 1 (73), рр. 28-30. (In Russ.)

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1451874/