Логотип Soware

Системы мониторинга подвижных объектов (СМПО) с функцией Импорт/экспорт данных

Системы мониторинга подвижных объектов (СМПО, англ. Mobile Object Tracking, MOT) позволяют наблюдать за подвижными объектами (автотранспортом, сотрудниками и т.п.) и своевременно накапливать упорядоченную последовательность данных о местоположении для дальнейшего использования.

Классификатор программных продуктов Соваре определяет конкретные функциональные критерии для систем. Для того, чтобы быть представленными на рынке Системы мониторинга подвижных объектов, системы должны иметь следующие функциональные возможности:

  • определение и фиксация координат подвижных объектов в режиме реального времени,
  • отслеживание траектории движения объектов с возможностью визуализации на электронной карте,
  • регистрация и хранение истории перемещений с задаваемой периодичностью фиксации данных,
  • настройка геозон с автоматическим оповещением при входе или выходе объектов из заданных территорий,
  • контроль параметров, передаваемых с датчиков, установленных на подвижных объектах (например, скорость, уровень топлива, состояние дверей и т. п.).

Сравнение Систем мониторинга подвижных объектов

Систем: 9


МТС Мобильные сотрудники — это облачная платформа для контроля, организации и координации разъездного персонала. Диспетчер в веб-интерфейсе управляет сотрудниками у которых на телефоне установлено мобильное приложение «МТС Координатор». Универсальное решение МТС Мобильные сотрудники (англ. MTS Mobile Staff) от компании МТС предназначено для контроля местоположения, маршрутов перемещения и управления сотрудниками и транспо...


HubExСмарт-Сервис

Логотип

HubEx — FSM-платформа для управления мобильными сотрудниками, автоматизации сервисных процессов, выездных услуг и обслуживания удалённых физических активов. Программный продукт HubEx (рус. ХабЕкс) от компании Смарт-Сервис является предназначен для автоматизации всего цикла обслуживания физических активов: от принятия оборудования в обслуживание до управления клиентскими сервисными заявками. Компания-разработчик предлагает...



LocationPro — это геоаналиический сервис для определения местоположения объектов с высокой точностью. Включает возможность геопозиционирования объектов в режиме реального времени с точностью до 2 см и надёжные данные для постообработки для задач из любых отраслей. Сервис LocationPro от компании МТС предназначен для определения местоположения объектов в реальном времени. Сервис уточняет данные со спутника с помощью сети сп...


DM.ТОИРСканпорт

Логотип

DM.ТОИР — это мобильное приложение для контроля состояния основных средств (устройств, транспорта, сооружений, инструментов, инвентаря) и работы сотрудников сервисных служб.


AggreGateОбъединение Агрегейт (ТМ Tibbo Systems)

Логотип

AggreGate IoT Platform — это малокодовая (Low Code) платформа для разработки и управления IoT/IIoT-решениями. Обеспечивает интеграцию миллионов устройств, масштабируемость и гибкость для задач автоматизации предприятий.


GeliosГелиосСофт

Логотип

Gelios — это многофункциональная интеллектуальная система спутникового GPS и ГЛОНАСС мониторинга. Удалённый контроль автотранспорта, спецтехники, а также любых подвижных и неподвижных объектов.


ПланадоПланадо

Логотип

Планадо — это платформа для управления выездными бригадами и мобильными сотрудниками: GPS-контроль, чек-листы, уведомления, офлайн-режим, аналитика, планирование, интеграция с 1С, CRM и другими системами, кастомизация, веб- и мобильная версия.


Rightech IoT CloudКОМНЭТ

Логотип

Rightech IoT Cloud — это бескодовая (no-code) IoT-платформа для быстрого создания прикладных проектов интернета вещей.


ОПТИМУМ СУМССиДиСи Группа компаний

Логотип

ОПТИМУМ СУМС — это система для информационной поддержки мобильного персонала при техническом обслуживании и ремонте оборудования и объектов.


Сравнить

Руководство по покупке Систем мониторинга подвижных объектов

  1. Что такое Системы мониторинга подвижных объектов

    Системы мониторинга подвижных объектов (СМПО, англ. Mobile Object Tracking, MOT) позволяют наблюдать за подвижными объектами (автотранспортом, сотрудниками и т.п.) и своевременно накапливать упорядоченную последовательность данных о местоположении для дальнейшего использования.

  2. Зачем бизнесу Системы мониторинга подвижных объектов

    Мониторинг подвижных объектов как деятельность представляет собой процесс систематического наблюдения за перемещением различных объектов — автотранспорта, спецтехники, сотрудников и других подвижных ресурсов с целью контроля их местоположения, траектории движения и соблюдения заданных параметров эксплуатации. Данная деятельность включает сбор, обработку и анализ данных о местоположении объектов в режиме реального времени или с определённой периодичностью для обеспечения эффективного управления ресурсами, оптимизации логистических процессов, повышения безопасности и контроля выполнения рабочих задач.

    Среди ключевых аспектов мониторинга подвижных объектов можно выделить:

    • сбор геопространственных данных с помощью датчиков и навигационных систем,
    • передачу данных на серверные платформы для обработки,
    • визуализацию информации на электронных картах,
    • анализ перемещений и выявление отклонений от заданных маршрутов,
    • формирование отчётности и статистики по эксплуатации подвижных объектов,
    • интеграцию с другими корпоративными информационными системами.

    Цифровые (программные) решения играют важнейшую роль в процессе мониторинга подвижных объектов, поскольку обеспечивают автоматизацию сбора и обработки больших объёмов данных, реализацию сложных алгоритмов анализа перемещений, визуализацию информации в удобном для восприятия виде и интеграцию с существующими ИТ-инфраструктурами предприятий. Без применения современных программных продуктов эффективный мониторинг подвижных объектов в масштабах крупного предприятия или транспортной компании был бы невозможен.

  3. Назначение и цели использования Систем мониторинга подвижных объектов

    Системы мониторинга подвижных объектов предназначены для обеспечения непрерывного контроля за местоположением и перемещением различных подвижных объектов, таких как автотранспорт, специализированная техника, сотрудники и другие. Они реализуют сбор, обработку и анализ данных, получаемых от объектов с помощью различных технологий позиционирования, и формируют упорядоченную последовательность информации о их местоположении и траектории движения в режиме реального времени или с определённой периодичностью.

    Функциональное предназначение СМПО заключается в обеспечении возможности оперативного принятия решений на основе актуальной информации о местоположении объектов, оптимизации логистических и управленческих процессов, повышении эффективности работы предприятий и организаций, использующих подвижный транспорт или персонал, задействованный в мобильных работах. Системы позволяют осуществлять мониторинг соблюдения маршрутов и графиков движения, контролировать скорость и стиль вождения, анализировать использование транспортных средств, обеспечивать безопасность персонала и имущества, а также решать ряд других задач, связанных с управлением подвижными объектами.

  4. Основные пользователи Систем мониторинга подвижных объектов

    Системы мониторинга подвижных объектов в основном используют следующие группы пользователей:

    • транспортные компании и логистические операторы для отслеживания перемещения грузов и автотранспорта, оптимизации маршрутов и снижения затрат на топливо;
    • предприятия с распределённой сетью филиалов и мобильных сотрудников для контроля выполнения рабочих задач и повышения эффективности работы персонала;
    • службы доставки и курьерские службы для мониторинга перемещения курьеров и оптимизации процесса доставки товаров клиентам;
    • компании, занимающиеся арендой и лизингом транспортных средств, для контроля использования транспорта и соблюдения условий договоров;
    • государственные и муниципальные структуры для мониторинга общественного транспорта, спецтехники и других подвижных объектов в рамках городских и региональных программ;
    • компании в сфере сельского хозяйства для отслеживания перемещения сельскохозяйственной техники и контроля работы на полях.
  5. Обзор основных функций и возможностей Систем мониторинга подвижных объектов
    Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.
    Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.
    Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.
    Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.
    Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.
    Функции Управления подключениями в Платформах интернета вещей (IoT) позволяют вести учёт, контролировать параметры и анализировать статистические параметры сетевых подключений умных устройств для одного или нескольких видов связи. Такие функции предоставляют возможность сохранять контроль над объёмом используемого трафика, частотой сеансов связи и прочими параметрами сетевых подключений ИВ-устройств.
    Функции Телеметрии и телеуправления в Платформах интернета вещей (IoT) позволяют получать данные непосредственно с умных устройств, датчиков и сенсоров, преобразовывать эти данные из цифрового (бинарного) вида к нужному формату прикладных данных и сохранять на сервере, а также отправлять управляющие сигналы умным устройствам, приводам и актуаторам. Такие функции предоставляют возможность работать с умным оборудованием на прикладном уровне по стандартным прикладным протоколам, или по настраиваемым протоколам.
    Функции Управления устройством в Платформах интернета вещей (IoT) позволяют контролировать техническое состояние устройства, производить управление конфигурацией и состоянием устройства и его составных частей (включая блоки ввода/вывода, прикладные периферийные устройства, вычислительные компоненты, включая блоки памяти, процессорные модули, сетевые модули и прочие). Такие функции предоставляют возможность осуществлять полноценное техническое управление умным IoT-устройством.
    Функции Управления мобильным устройством в Платформах интернета вещей (IoT) позволяют выполнять аппаратное управление ресурсами мобильного устройства по стандартам управления мобильными устройствам (англ. Mobile Device Management).
    Функции Геопозиционирования в Платформах интернета вещей (IoT) позволяют отслеживать местоположение умного устройства при помощи спутниковой системы позиционирования или методов ангуляции в сетях подвижной (мобильной) связи. Такие функции предоставляют возможность иметь в системе актуальные данные о географических координатах ИВ-устройства.
    Функции Агентских приложений для устройств (англ. Edge Applications) в Платформах интернета вещей (IoT) позволяют устанавливать на устройства управляющие прикладные приложения (при операционной совместимости с устройством). Такие функции предоставляют возможность быстрой настройки и интеграции между сторонним устройством и IoT-платформой.
    Функции Межмашинного взаимодействия (M2M, MTC) в Платформах интернета вещей (IoT) позволяют обеспечить автоматическое взаимодействие (без участия человека) между прикладными устройствами по стандартизированным прикладным протоколам машинной коммуникации. Таким образом обеспечиваются совместимость устройств и возможности сценарного обмена данными между умными устройствами.
    Функции Прикладного управления активами в Платформах интернета вещей (IoT) позволяют контролировать прикладные показатели состояния умного устройства и управлять его прикладными возможностями. Например, для умных транспортных средств такие функции будут предоставлять возможность состояния частей транспортного средства, данные о пробеге и местоположении и т.п.
    Функции Диспетчеризации парка активов в Платформах интернета вещей (IoT) позволяют массово управлять на прикладном уровне умными устройствами и умными активами (например, вендинговыми аппаратами, электросамокатами, оборудованием умного дома, оборудованием производственной площадки и прочими). Такие функции предоставляют возможность учёта, контроля и сопровождения парка устройств или целого цифровизированного промышленного объекта.
    Функции Анализа данных датчиков позволяют при помощи имеющихся в платформе типовых модулей, алгоритмов и обработчиков производить аналитические операции над данными датчиков, в том числе статистический и математический анализ прикладных данных. Такие функции предоставляют возможность получения выводов из данных сенсоров и датчиков непосредственно в Платформе интернета вещей (IoT).
    Функции Визуализации данных датчиков в Платформах интернета вещей (IoT) позволяют представлять полученные от IoT-устройств данные в графическом виде, удобном для контроля и анализа. Такие функции предоставляют возможность обращаться к графикам и диаграммам в составе отчётов или информационных панелей (дашбордов, виджетов).
    Функции Искусственного интеллекта (AI) в Платформах интернета вещей (IoT) позволяют применять алгоритмы машинного обучения, искусственных нейронных сетей и других методов ИИ над данными с умных устройств и датчиков. Такие функции предоставляют возможность получить пользу от технологий ИИ в приложениях Интернета вещей.
    Функции Программного интерфейса приложения (API) в Платформах интернета вещей (IoT) позволяют использовать программные интерфейсы для быстрого построения новых приложений интернета вещей. Такие функции предоставляют возможность использовать ИВ-платформу для быстрой интеграции с окружающими информационными системами.
    Функции Встроенной среды разработки (IDE) в Платформах интернета вещей (IoT) позволяют использовать IoT-платформу для быстрой разработки прикладных приложений, программных продуктов, систем и сервисов интернета вещей на базе готовых компонентов платформы, а также с возможностью применения методов малокодовой (Low-Code) или бескодовой (No-Code) разработки.
    Поддержка NB-Fi (англ. Narrow Band Fidelity) связи позволяет использовать данный открытый LPWAN-протокол беспроводной передачи данных малого объёма в рамках Платформы интернета вещей (IoT).
    Поддержка LoRa (англ. Long Range) связи в Платформах интернета вещей (IoT) позволяет применять данную технологию передачи данных в нелицензируемом диапазоне частот. Стандарт передачи LoRa часто используется для передачи данных в автономных датчиках наблюдения и для решения задач жилищно-коммунального хозяйства.
    Поддержка NB-IoT (англ. Narrow Band Internet of Things) связи в Платформах интернета вещей (IoT) позволяет применять стандарты GSM-связи 5 поколения (5G) при построении приложений интернета вещей.
    Поддержка LPWAN (англ. Low-power Wide-area Network) связи в Платформах интернета вещей позволяет строить прикладные IoT-приложения с применением беспроводных сетей передачи данных на дальние расстояния. Группа стандартов связи LPWAN включает технологии, спеициально разработанные для распределённых сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия и интернета вещей.
    Поддержка ZigBee связи в Платформах интернета вещей позволяет применять спецификацию сетевых протоколов верхнего уровня ZigBee для организации связи с умными устройствами в прикладных IoT-приложениях.
    Поддержка Сотовой связи (GSM: 2G, 3G, 4G) в Платформах интернета вещей (IoT) позволяет применять стандартные подключения к сетям сотовой связи на базе стандартов GSM разных поколений. В случае применения такого вида связи, умное устройство взаимодействует с сервером посредством стандартных сетей сотовой связи.
    Поддержка Спутниковой связи в Платформах интернета вещей позволяет строить IoT-приложения, где устройства взаимодействуют с сервером посредством спутниковых сетей передачи данных. Спутниковые сети связи обладают наилучшими показателями покрытия сигналом связи, что позволяет строить ИВ-приложения для умных мобильных активов, выходящих далеко за границы покрытия антен связи малого и среднего радиуса действия.
    Поддержка Проводной связи в Платформах интернета вещей (IoT) позволяет строить приложения для управления умными устройствами, соединяемыми с сервером посредством проводной (стационарной) связи.
    Использование Архитектуры блокчейн в Платформах интернета вещей позволяет применять в IoT-приложениях цепочки блоков транзации и применять иные архитектурные принципы блокчейн для взаимодействия с умными устройствами. Таким образом возможно применять в приложениях интернета вещей прозрачные, но нераскрытые или псевдо-анонимные операции.
    Обеспечение безопасности в Платформах интернета вещей (IoT) предполагает использование специальных выделенных модулей защиты информации, соответствующих тем или иным стандартам информационной безопасности.
  6. Рекомендации по выбору Систем мониторинга подвижных объектов

    На основе своего экспертного мнения Соваре рекомендует наиболее внимательно подходить к выбору решения. При выборе программного продукта из функционального класса систем мониторинга подвижных объектов (СМПО) необходимо учитывать ряд ключевых факторов, которые будут определять эффективность использования системы в конкретных бизнес-процессах. В первую очередь следует оценить масштаб деятельности компании: для малого бизнеса может быть достаточно системы с базовым функционалом и ограниченным числом отслеживаемых объектов, тогда как крупным предприятиям потребуются решения с возможностью масштабирования, интеграции с другими корпоративными системами и поддержки большого количества одновременно отслеживаемых объектов. Также важно учитывать специфику отрасли и соответствующие требования к функциональности системы, например, в логистике критически важна детализированная аналитика маршрутов и времени доставки, в сфере безопасности — возможность мгновенного реагирования на нештатные ситуации и интеграции с системами видеонаблюдения, а в сельском хозяйстве — отслеживание перемещения сельскохозяйственной техники и животных.

    Ключевые аспекты при принятии решения:

    • совместимость с существующими ИТ-инфраструктурами (например, с ERP, CRM-системами);
    • наличие модулей для аналитики и отчётности, соответствующих специфике бизнеса;
    • поддержка различных каналов передачи данных (сотовые сети, спутниковая связь и т. д.);
    • возможности интеграции с навигационным оборудованием (GPS, ГЛОНАСС и др.);
    • уровень защиты данных и соответствие требованиям информационной безопасности;
    • наличие функций для контроля скорости, соблюдения маршрутов и временных интервалов;
    • возможности кастомизации интерфейса и функциональности под нужды конкретного предприятия;
    • поддержка работы с различными типами подвижных объектов (автотранспорт, спецтехника, сотрудники и т. п.);
    • наличие механизмов для обеспечения бесперебойной работы и резервного копирования данных;
    • соответствие отраслевым стандартам и нормативам (например, требованиям к отслеживанию транспорта в транспортных и логистических компаниях).

    Кроме того, следует обратить внимание на техническую поддержку и сервис, предоставляемые разработчиком или поставщиком системы, а также на условия лицензирования и стоимость владения системой в долгосрочной перспективе. Важно оценить не только начальные затраты на внедрение, но и расходы на обслуживание, обновление программного обеспечения и обучение персонала. Также стоит учесть репутацию поставщика на рынке ИТ-решений и наличие успешных кейсов внедрения системы в компаниях, схожих по масштабу и отраслевой принадлежности с вашей организацией.

  7. Выгоды, преимущества и польза от применения Систем мониторинга подвижных объектов

    Системы мониторинга подвижных объектов (СМПО) представляют собой технологическое решение, позволяющее оптимизировать управление подвижными объектами и повысить эффективность бизнес-процессов. Применение СМПО даёт ряд преимуществ, среди которых можно выделить следующие:

    • Повышение эффективности управления транспортом. СМПО позволяют отслеживать местоположение и скорость движения транспортных средств, что способствует оптимизации маршрутов и снижению времени простоя, а также улучшению общей производительности транспортного парка.
    • Снижение расходов на топливо и обслуживание. Благодаря анализу данных о движении и стиле вождения можно выявить и устранить неэффективные маршруты и агрессивные манеры вождения, что приводит к сокращению расхода топлива и уменьшению износа транспортных средств.
    • Усиление контроля за сотрудниками. СМПО дают возможность отслеживать соблюдение маршрутов и графиков работы, что повышает дисциплину и эффективность работы персонала, а также позволяет оперативно реагировать на нештатные ситуации.
    • Улучшение безопасности объектов и персонала. Системы позволяют оперативно получать информацию о местоположении объектов и сотрудников, что способствует быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации и снижению рисков пропажи или угона транспорта.
    • Оптимизация логистических процессов. СМПО обеспечивают сбор и анализ данных о движении грузов, что позволяет оптимизировать логистические цепочки, сократить время доставки и улучшить координацию между различными звеньями логистической системы.
    • Получение аналитических данных для принятия управленческих решений. Накопленные данные о движении объектов могут быть использованы для глубокого анализа и выявления тенденций, что помогает в стратегическом планировании и оптимизации бизнес-процессов.
    • Упрощение соблюдения нормативных требований. СМПО помогают отслеживать соблюдение законодательно установленных норм и требований, например, в области безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, что снижает риски штрафов и других санкций.
  8. Виды Систем мониторинга подвижных объектов
    Платформы разработки приложений интернета вещей (ПРПИВ, англ. Internet of Things Application Enablement Platforms, IoT AEP) — это комплексные решения, предназначенные для упрощения процесса создания, развёртывания и управления приложениями для устройств, подключённых к интернету вещей (IoT). Они предоставляют разработчикам набор инструментов, сервисов и сред, необходимых для быстрой разработки и интеграции IoT-приложений, включая возможности для сбора, анализа и визуализации данных, полученных от IoT-устройств.
    Платформы управления подключениями интернета вещей (ПУПИВ, англ. Internet of Things Connectivity Management Platforms, IoT CMP) — это специализированные системы, предназначенные для управления и мониторинга устройств, подключённых к интернету вещей (IoT). Они обеспечивают централизованный контроль над всеми устройствами в сети, управление их подключением и обменом данными, а также предоставляют инструменты для анализа и оптимизации работы IoT-инфраструктуры.
    Платформы технического управления умными устройствами (ПТУУУ, англ. Smart Device Management Platform, IoT DM) — это специализированные системы, предназначенные для управления, мониторинга и обслуживания умных устройств, подключённых к сети Интернет вещей (IoT). Они предоставляют централизованный интерфейс для управления настройками, обновления программного обеспечения, анализа данных и обеспечения безопасности устройств.
    Платформы аналитики интернета вещей (ПАИВ, англ. Internet of Things Analytics Platforms, IoTAP) — это специализированные системы, предназначенные для сбора, обработки, анализа и визуализации данных, полученных от устройств, подключённых к интернету вещей (IoT). Они предоставляют инструменты и алгоритмы для извлечения полезной информации из больших объёмов данных, выявления закономерностей, прогнозирования тенденций и поддержки принятия решений на основе данных.
    Операционные системы устройств интернета вещей (ОСИВ, англ. Internet of Things Operating Systems, IoT OS) позволяют оснащать умные устройства, подключенные к интернету или иной сети связи, основными функциями компьютера с учётом ограниченности вычислительных ресурсов и специфических технических особенностей экосистемы интернета вещей. Такие ОС близки к ранее существовавшему классу операционных систем реального времени (ОСРВ, англ. RTOS)
    Системы мониторинга подвижных объектов (СМПО, англ. Mobile Object Tracking, MOT) позволяют наблюдать за подвижными объектами (автотранспортом, сотрудниками и т.п.) и своевременно накапливать упорядоченную последовательность данных о местоположении для дальнейшего использования.
    Прикладные приложения интернета вещей (ИВ, англ. Internet of Things Applications, IoT) предназначены для непосредственного применения интернета вещей в рабочих областях бизнеса, управления умными производственными активами и использования данных от датчиков. В общем прикладные ИВ-приложения обеспечивают большую видимость, понимание и эффективность, применяя на пользу предприятия данные от датчиков и управляя подключенными устройствами.
    Промышленные платформы интернета вещей (ППИВ, англ. Industrial Internet of Things Platforms, IIoT) — это программные комплексы для подключения, мониторинга и управления промышленным оборудованием и технологическими процессами через сеть. Они обеспечивают сбор данных с датчиков, аналитику в реальном времени и автоматизацию операций для повышения эффективности, надёжности и безопасности производственных систем.
  9. Отличительные черты Систем мониторинга подвижных объектов

    Классификатор программных продуктов Соваре определяет конкретные функциональные критерии для систем. Для того, чтобы быть представленными на рынке Системы мониторинга подвижных объектов, системы должны иметь следующие функциональные возможности:

    • определение и фиксация координат подвижных объектов в режиме реального времени,
    • отслеживание траектории движения объектов с возможностью визуализации на электронной карте,
    • регистрация и хранение истории перемещений с задаваемой периодичностью фиксации данных,
    • настройка геозон с автоматическим оповещением при входе или выходе объектов из заданных территорий,
    • контроль параметров, передаваемых с датчиков, установленных на подвижных объектах (например, скорость, уровень топлива, состояние дверей и т. п.).
  10. В каких странах разрабатываются Системы мониторинга подвижных объектов
    SAP Asset Manager
    МТС IoT HUB, Мобильный TRIM, Мониторинг передвижения бригад, SNRD: FSM, Okdesk, Цифровой ревизор, МТС Мобильные сотрудники, AggreGate, Gelios, Rightech IoT Cloud, ОПТИМУМ СУМС, Планадо, DM.ТОИР, HubEx, LocationPro, МегаФон М2М-мониторинг, Planizator