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  • 智慧仓储篇 1 —— 仓储业务分析

    千次阅读 2017-06-22 01:31:04
    “智物客”和您免费分享物联网、智慧城市相关技术和解决方案。本文对仓储业务进行了分析,并提炼出了仓储业务共性需求。

    仓储业务分析

    仓库分类

    1.1  按仓库的职能不同分

    (1)口岸仓库——大都集中在沿海港口城市.主要储存待运出口和进口待分拨的商品;

    (2)中转仓库——大都设在商品生产集中的地区和出运港口之间,以收储转运的商品;

    (3)流通加工仓库——这种仓库将加工业务与仓储业务相结合,以方便对某些商品进行挑选、整理、分装、改装;

    (4)存储仓库——主要存放待销的出口商品、援外物资和进口后待分拨的物资。

    1.2  按存储商品的性能及技术设备不同分

    (1)通用仓库——存储没有特殊要求的工业品和农用品的仓库;

    (2)专用仓库——这是专门用于存放某一类商品的仓库,以确保该类商品的质量安全,因而要相应地增加一些设施,如密封、防虫、防霉、防火及监测等方面的设备和器材;

    (3)特种仓库——这主要用于存放化工产品、危险品、易腐蚀品、石油及药品等,这类仓库主要有冷藏库、保温库、危险品仓库等。

    1.3  按仓库的主管部门不同分

    (1)自用仓库——这类仓库均由各企业自营自管,只存放本企业的货物,不对外;

    (2)公用仓库——这类仓库面向社会,由经营者自行管理;

    (3)保税仓库——这类仓库由海关统一进行监督管理,专门存放进口未税的商品。

    1.4  根据物流的目的不同分

    (1)配送中心型仓库——具有发货、配送和流通加工的功能;

    (2)存储中心型仓库——以储存为主要仓库。

    1.5  按仓库的建筑不同分

    (1)平房型仓库;

    (2)二层楼房型仓库;

    (3)多层楼房型仓库;

    (4)地下仓库;

    (5)立体仓库,又称高层货架仓库。

    1.6  根据仓库自动化程度不同分

    (1)普通仓库——未应用或极少应用现代化设备的仓库;

    (2)智能化仓库——这类仓库全部利用计算机系统操作,所以又称为“无人仓库”,货物进出库的验放、存取、分拣、配货、配送、统计、结算等等操作,全部自动化。

    仓储业务

    仓储业务是千差万异的,本文按仓库信息化、智慧化的思路,提炼出较为通用的仓储业务模型。

    2.1  标准化管理

    统一进行标准化代码管理,包括物资代码、仓库及货位代码和人员代码。

    物资代码:严格按照有关规定标准进行物资定义和维护,使用时根据实际情况在该标准的基础上进行细化与补充。整个系统应用统一的物资代码,并具有物资代码增加、修改、查询、删除等功能。

    仓库及货位代码:根据实际情况进行仓库及货位代码定义和维护,并具有代码增加、修改、查询、删除功能。

    人员代码:提供建立不同岗位人员简明人事档案功能。为每个人员设置不同的代码,并根据岗位或职务设置不同的使用功能权限。

    2.1  入库管理

    场外:根据相关要求,生成对应的入库单或调拨单,并将数据传输回仓库物资管理系统。

    入库时,利用条码/RFID读取设备扫描物资标识,可以自动获得所扫描物资的相关信息,例如存货名称,存货编码,规格等信息,其中还包括该物资是否需要批次管理,是否需要货位管理。如果有批次或者货位管理的物资,系统必须要对该物资输入批次后才对其进行运算。

    除此之外,该功能还可以给出建议货位,即当扫描一个物资时,系统自动到仓库管理系统中去查询当前仓库中是否有相同物资相同批次的货位,如果有,则提示给操作人员,供其选择是否就近摆放。


    场内:物资箱到达库门激励器激活区域,激活标签并主动向读写器发送信号,由远距离读写器读取标签数据,自动记录并上传时间、地点、物资相关详细信息等。

    2.2  出库管理

    操作人员通过手持终端采集数据后,将数据传输回仓库管理系统,生成对应的出库单。

    可以自动获得所扫描物资的相关信息,例如存货名称,存货编码,规格,等信息,其中还包括该物资是否需要批次管理,是否需要货位管理。如果有批次或者货位管理的物资,系统必须要对该物资输入批次后才对其进行运算。

    除此之外,还可以根据用户的配置进行存货的建议性拣货动作。即,当操作者需要提一个物资,系统会读取物资在当前仓库中所有的货位以及批次,根据配置原则(先进先出、后进先出)给出一个建议拣货货位。如果该存货的储量不足发货计划,还会提供多个提示信息。


    场内出库门:物资箱到达库门时,利用RFID读取设备由远距离读取标签数据,或利用条码枪扫描条码,自动记录并上传时间、地点、物资相关详细信息等,并与出库单比对。

    2.3  货位管理

    在操作人员调整货位内的存货时,用手持设备扫描移出货位上的货位标签;在扫描需要移动的存货时,先输入数量,然后扫描需要移入的货位,系统会自动判断移动的数量是否合法,如果可以,则生成货位调整单,并且修改库存存货的存量货位对应关系。

    手持设备能够通过扫描货位标签,获得该货位内所有的存货的数量,所属批次,甚至如果是根据订单放置,还可以查询到该货位存货的订单。

    系统能够在收发存货的时候,及时给出存货建议货位,并在计算机上以图形化模拟、标识出货位在当前仓库的位置。例如在收货的时候,系统自动给出,同样存货,相同批次的货位提示。这样一来,仓库的操作人员就可以根据系统给予的提示,就近集中放置存货。同样,出货的时候,系统给出拣货提示。可以根据批次进来的顺序,给出出货信息。这样方便于整个货架的管理,在一定时间的货架整理后,所有的物资会按照其特性集中到一起。

    2.4  盘点管理

    操作人员持手持设备扫描物资信息,根据操作人员实际的扫描结果,与系统内数据信息自动对比,盘点后生成一张盘点信息表。

    或,在库房一定位置安装多台RFID阅读器/天线,固定周期对库存进行盘点。

    2.5  定位、查找

    与盘点原理及方式相同,对指定物资进行定位查找,通过可视化仓库技术,立体显示查找物资所在位置。

    2.6  报损管理

    操作人员对报损物资登记、查询等功能。

    2.7  批次管理

    系统能够在产品出入库、货位管理、仓库盘点过程嵌入批次管理。操作人员可以在扫描物资后扫入批次条码以便记录批次信息方便批次管理。

    可以通过抓取批次信息追溯成品各个生产阶段的信息。

    批次管理可以扩展到序列号管理,通过对每一件产品加贴该产品的唯一产品标签来实现对货物的序列号管理,序列号信息建立后可以将产品的物资信息批次信息与之关联起来,使得系统只需分析识别产品序列号就可以将该产品其他信息同时解析出来。

    2.8  日志管理

    系统自动记录每次操作员的各类操作信息,如各操作的操作人、操作时间、操作对象等信息,包括管理员对系统的操作日志记录,实现操作可管控、信息可追溯的目标。

    2.9  查询统计

    用户可按照各类查询条件进行查询统计,系统以图形化方式或各类数据报表方式,直观地供用户进行决策。

    2.10  预警、报警功能

    到期自动预警,登记时录入有效期时间与系统当前时间比对,当进入设定的预警时间内,如提前30天预警,软件显示具体某箱物资快要到期的信息。

    安全库存量预警,非法出入自动预警,非正常指令流出,通过读写器自动触发报警器。

    防盗报警,功能开启后,系统记录当前物品所在库房位置信息,当物资被移动到另一个激励器识读区域后,软件界面通过改变物品颜色与发声的方式报警提示,管理员再通过监控视频查看仓库情况。

     

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  • 成品仓储管理准则.doc

    2021-04-06 14:41:16
    第一条 目的 为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循特制定本准则。 第二条 范围 有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务,依本准则的规定办理。 □...
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  • 写在前面 写这篇博文的灵感来自《如何开始...那篇博文除去其他的一些问题探讨,留给我印象最深的就是:领域服务中使用仓储,下面摘自文中我的一段评论: 领域服务中去调用仓储,这一点是我一直所纠结的地方,...

    写在前面

    写这篇博文的灵感来自《如何开始DDD(完)》,很感谢young.han兄这几天的坚持,陆陆续续写了几篇有关于领域驱动设计的博文,让园中再次刮了一阵“DDD探讨风”,我现在不像前段时间那样“疯狂”了,写博文需要灵感,就像这篇一样。那篇博文除去其他的一些问题探讨,留给我印象最深的就是:领域服务中使用仓储,下面摘自文中我的一段评论:

    1. 领域服务中去调用仓储,这一点是我一直所纠结的地方,我现在做的项目是领域服务中是不参杂着仓储的,这个操作是在应用层中,比如:_userRepository.Add(user);
    2. 兄台接下来说的观点,首先要明确一点的是:仓储应不应该在领域服务中进行调用???我上次写了那篇文章,其实到最后也没讨论出个结果,反正我现在所做的是,领域服务不实现仓储调用。你可以结合测试驱动开发就知道没什么了,DDD+TDD,其实领域模型最好的业务体现是在哪?不是在领域模型,而是领域模型的单元测试,它是很好的描述这个业务用例,如果你的领域模型的单元测试出了问题,那就是领域模型出了问题,其实兄台可以试着写下你这个业务场景下的领域模型的单元测试,也就是一个业务用例的单元测试,看看会发生什么?还有就是应用层的伪代码。

    文中Luminji兄这样回复我:“领域服务不用仓储,那我们怎么单元测试领域服务?仅此一点,就说明领域服务必用仓储。反之,倒是上层,如控制器这里不应该用仓储。”其实原本大家的焦点不应该放在仓储上面的,而应该放在领域驱动设计的核心-领域模型上,为此我还曾写了几篇关于领域模型设计的博文,但是一个完整的应用程序不只是包含领域模型,还有其他的东西需要进行探讨,虽然它不像领域模型那么重要,但同样必不可少。

    Luminji兄的评论,让我意识到需要把领域驱动设计中的其他概念明确探讨下了,如果对一些概念模糊不清,或者不能很好的明确其职责,这样就很容易导致我们在领域驱动设计的过程中陷入一些困境,就像我之前所掉进的坑-《设计窘境:来自 Repository 的一丝线索,Domain Model 再重新设计》。

    以下内容只是个人对仓储概念及其问题进行探讨,并非是结论总结,仅供各位仁兄参考。

    《实现领域驱动设计》

    在进行正文探讨之前,我先啰嗦几句。

    《实现领域驱动设计》这本书,我在之前觉得没必要阅读,因为当时认为学习领域驱动设计,只要精读下 Eric Evans 的经典著作《领域驱动设计-软件核心复杂性应对之道》就可以了,但是DDD是需要进行实践的,Eric Evans 只是提出领域驱动设计这个概念,有关于其实现,书中并没有花很大的精力去讲解,而《实现领域驱动设计》这本书正是弥补了这一点。

    这两本书的阅读顺序,当然是先阅读《领域驱动设计》,然后再阅读《实现领域驱动设计》,如果你是第一次读第一本书,它会颠覆你对软件设计的一些看法,然后让你不能自拔的“爱上它”,不知道你有没有,反正我是这样,然后你在做一些应用程序设计的时候,会尝试使用领域驱动设计,虽然有些步履蹒跚,但是走出第一步是很重要的。关于阅读第二本书,我的建议是,在阅读之前,先根据第一本书中的指导,自己尝试去实践领域驱动设计,最好是做一些实际业务场景的应用,在这个过程中,完全按照自己对领域驱动设计的想法去实现,虽然可能会掉进一些深坑,但是我觉得只有这样你才会理解的更加深刻。至于为什么自己实践过领域驱动设计再去阅读第二本书?因为实践过后阅读的话,你会与作者产生一些共鸣,这是很奇妙的感觉,就像译者-腾云这样所说:

    《实现领域驱动设计》这本书,我现在也只读了第十二章-资源库(译者把 Repository 翻译为资源库,和仓储是一个意思,我更喜欢仓储这个名词,后面就用它来表示 Repository 了),阅读仓储这一章的时候,我是带着问题进行阅读的,也就是仓储的职责是什么?它的归宿究竟在哪?但是很可惜,我在这一章节中并没有找到我要寻找的答案,因为作者主要讲解的是仓储的实现,但是我发现了其他一些有意思的东西,下面希望和各位仁兄分享下(或许有点偏离主题了,但是我觉得应该会蛮有意义的)。

    仓储(Repository) VS 数据访问对象(DAO)

    有关于仓储的概念,我不止在一篇博文中进行说明,但是这边既然和数据访问对象进行比较的话,还是要声明一下,下面来自《领域驱动设计》书中的定义:

    Repository(仓储):协调领域和数据映射层,利用类似与集合的接口来访问领域对象。

    也可以像 dudu 这样进行直白的理解:Repository 是一个独立的层,介于领域层与数据映射层(数据访问层)之间。它的存在让领域层感觉不到数据访问层的存在,它提供一个类似集合的接口提供给领域层进行领域对象的访问。Repository 是仓库管理员,领域层需要什么东西只需告诉仓库管理员,由仓库管理员把东西拿给它,并不需要知道东西实际放在哪。

    仓储是领域驱动设计中产生的概念,也就是说,如果你的应用程序不是基于领域驱动设计的,那在设计中使用仓储是不是有点不伦不类呢?首先,就像 Eric Evans 所定义中明确的那样:协调领域和数据映射层,两个关键字领域数据映射层,这里面的领域是指领域模型(实体和值对象),这是桥的一头,另一头就是数据映射层,也就是我们常说的 ORM 工具,在 .NET 领域也就是我们常用的 EntityFramework,很多人认为 EntityFramework 就包含仓储,好像之前有人发表过博文阐述过这个问题,但是你看下仓储的定义,就会发现这不是一个概念的问题。除了这两个关键词,还有一个动词就是协调,仓储协调的是什么?怎么协调的?这个概念需要明确下,桥的一头-领域模型(主要是实体对象),这个就不多说了,桥的另一头-ORM(对象关系映射),因为我们大部分情况下使用的是关系型数据库,如何对数据进行管理?当然 DAO 是一种(这边先不多说),还有就是使用 ORM,它可以让你很方便的进行数据和对象映射转换,如果你的项目是基于事务脚本模式设计的,那就没必要使用 ORM 工具了,因为使用简单的 SQL 更合适,说了这么多,好像都没说到重点,其实仓储协调的是 ORM 中的“O”,也就是对象的概念,它是在数据映射层之上的,是一种概念,而不是一种实现,这个概念很重要。

    有时候,仓储和数据访问对象会当作同义词来看待,因为他们都提供了对持久化机制的抽象,在 DAO 中比较好理解,仓储中的持久化机制主要体现在 ORM 中,但是这并不属于仓储,更不属于 DAO,所以有时候我们认为所有的持久化抽象称为 DAO,并不是很准确,我们需要确定的是这种模式是否得到了真正的实现。

    仓储和 DAO 是不同的,一个 DAO 主要从数据库表的角度来看待问题,并且提供 CRUD 操作,这种模式适用于事务脚本程序中,这是因为,这些与 DAO 相关的模式通常只是对数据库表的一层封装。而另一方面,仓储和数据影射器(ORM)则更加偏向于对象,因此通常被用于领域模型中。

    还有一点内容就是存储过程的探讨,在《实现领域驱动设计》书中,作者也提到了,他不建议我们在基于领域驱动设计的应用中去使用存储过程,因为我们的建模团队并不能很好的理解存储过程所使用的语言,此外,通常来说他们也看不到存储过程的实现,而这些都是有饽于 DDD 目标的,但是有时候使用存储过程是为了程序性能,这是一个取舍的问题,就像我们使用 ORM 一样,我们需要对这个概念进行明确清楚,以防止我们在领域驱动设计的过程中参杂一些其他的东西。

    有关仓储和数据访问对象的探讨,最后的结论是,通常来说,你可以将仓储当作 DAO 来看待,但是请注意一点,在设计仓储时,我们应该采用面向集合的方式,而不是面向数据访问的方式。这有助于你将自己的领域当作模型来看待,而不是 CRUD 操作。

    以下几段话来自netfocus兄:

    1. 仓储是面向领域的,仓储定义的目的不是db驱动的,仓储管理的数据的最小粒度是聚合根,这两点和DAO有很大不同;
    2. 仓储用于实现聚合的生命周期,聚合创建后,如果不用了,会放回仓储,需要用时,再从仓储取出来(也就是唤醒聚合的意思);所以仓储就是聚合的温床。按照仓储的定义,它是一个集合,所以我们只会为仓储提供类似集合的接口,比如Add,Remove,Get这种操作;因为集合没有Save的说法,所以仓储上不需要有Save,更不会有Commit,也不会有Delete等概念。因为是集合,所以可以理解为一个无限大的内存空间,我们不关心集合是否太大,也不关心背后的持久化,这些不是DDD该思考的东西,我们可以用Dapper来实现,也可以用Mongo,也可以用EF。
    3. Save, Delete, Commit这些都是持久化的概念,最多在应用层表达。

    关于仓储(Repository),你必须知道的几个概念。

    1,仓储的两种设计方式:面向集合和面向持久化

    面向集合和面向持久化,这两种类型的仓储设计方式,在《实现领域驱动设计》中有很详细的讲解,作者还附带了几个具体的实现,比如 Hibernate 实现、TopLink 实现等等,这个必须赞一个,感兴趣的朋友,可以进行阅读下。这面我简单说明下,这两种设计方式的不同之处,举个最直白的例子。

    面向集合方式:

    this.UserRepository.Add(user);
    

    面向持久化方式:

    this.UserRepository.Save(user);
    

    可能很多朋友看到这,会不以为然,需要明确一点,在领域驱动设计中,不论是变量或是方法的命名规则都非常重要,因为其代码就是代表着一种通用语言,你要让人家可以看懂。在面向集合方式中,新对象的添加使用的是 Add,而在面向持久化方式中,不论是新对象的添加或是修改,都是使用的 Save,如果是基于 Unit Of Work(工作单元),会有 Commit。

    2,不允许同一聚合实例多次添加到仓储中

    关于这一点其实很多人都知道,因为聚合存在唯一性,仓储是管理它的集合,所以不可能在集合中存在多个同一聚合。另外在面向集合方式实现中,当从仓储中获取一个对象并对其进行修改时,我们并不需要“重新保存”该对象到仓储中,因为集合维护了对该对象的引用,而修改将直接作用在该对象上。

    3,仓储实现方法返回类型建议为 void

    我们在定义仓储接口的时候,一般会这样定义:

    bool Add(TAggregateRoot aggregateRoot);
    

    比如添加聚合实例的方法返回值为 bool 类型,但是有时候返回 true 并不一定代表着该聚合实例成功添加到仓储中了,因此,对于仓储来说,返回 void 可能会是更好的方式。那如何判断该聚合实例成功添加到仓储中了呢?我们一般会在仓储实现中进行异常捕获,这一点内容,在书中有讲解,我们可以自定义异常信息,友好的抛出一个异常。

    4,对聚合实例的批量操作,最好不要使用 addAll() 和 removeAll() 方法

    有时候我们在单个事务中,对多个聚合实例进行添加或删除的时候,为了方便,我们会使用 addAll() 和 removeAll() 方法,但是,我们使用这种方式,并不能对单个聚合实例操作进行监控,建议方式是循环调用 add() 和 remove() 方法。

    5,聚合中删除聚合实例的正确表达是什么?

    有时候,在应用程序设计中,对实例对象的生命周期管理就代表着其业务逻辑的体现,我们一般在设计中删除对象使用的是 delete,具体表现是从数据库中直接将数据删除掉,这是在事务脚本中的实现方式,在领域驱动设计中,其实是不存在对象删除这一说法的,正确的表达应该是,将聚合实例标记为失活的(disabled),不可用的(unusable),也就是说在仓储所涵盖的内容里面,最好不要出现 delete,至于数据库具体持久化中的 delete,这个就不在仓储的概念之中了。

    6,仓储在各层中的位置存放

    在书中,作者是这样表述的:我们将仓储接口定义放在了与聚合相同的包中(书中所有的示例都是用 java 实现的),而将仓储中的实现类放在了 impl 子包中,这种方式被大量的 java 项目所采用,然而,在协作上下文中,团队成员们,将实现类放在了基础设施层中。

    这一点我是和作者持相同观点,比如下面的解决方案:

    7,仓储中的级联删除所引出的问题

    关于这个问题,其实我也不是很理解,下面引自作者的一段话(P375):

    有人可能会依赖于ORM所提供的生命周期事件来完成对象的级联删除。我刻意地没有使用这种方式,因为我强烈反对由聚合来管理持久化,同时我强烈地提倡只使用资源库来处理持久化。当然,有关这两者的争论非常激烈,并且还在继续。因此,在选择时,你需要多方权衡。但是请记住,DDD专家是不会首先考虑使用聚合来管理持久化的。

    根据我的猜测,大概是这样的意思,主要是仓储的持久化管理,一种是使用 ORM 攻击所提供的持久化机制,这种方式就使得仓储依赖于这些技术的实现,但是可以为我们在实现仓储的时候省去很多事,比如我们使用 EntityFramework,你会发现我们在实现仓储的时候,变得异常简单。还有一种方式就是作者提到的,建议让仓储自身去实现持久化机制,但是这种方式实现起来比较复杂,我也没具体的找到其实现方法,这边就不多说。

    8,Unit Of Work(工作单元)的使用

    只需要记住一点:当 Unit Of Work 中的 commit() 方法执行时,所有发生在对象上的修改都将提交到数据库中。

    9,count() or size()?

    我们有时候计算聚合实例的总数,一般会将实现方法命名为 count(),但是因为仓储应该尽可能的模拟一个集合,因此建议接口定义如下:

    int Size();
    

    命名规则是我们在软件开发过程中,最容易忽略的一点,可能在一般的开发过程中不注意会没事,但是在领域驱动设计中,就像之前所表述的那样,代码代表着一种语言,不光是自己能看懂,还要让需求人员可以看懂,至少可以从名字上知道其代表的意思,这一点很重要。

    10,聚合根下的子聚合正确方式

    有时,如果我们要获取聚合根下的某些子聚合,我们不用先从资源库中获取到聚合根,然后再从聚合根中获取这些子聚合,而是可以直接从资源库中返回。在有些情况下,这种做法是有好处的。比如,某个聚合根拥有一个很大的实体类型集合,而你需要根据某种查询条件返回该集合中的一部分实体。当然,只有在聚合根中提供了对该实体集合的导航时,我们才能这么做,否则,我们便违背了聚合的设计原则。我建议不要因为客户端的方便而提供这种访问方式。更多的时候,采用这种方式是由于性能上的考虑,比如从聚合根中访问子聚合将带来性能瓶颈的时候。此时的查找方法和其他查找方法具有相同的基本特征,只是它直接返回聚合根下的子聚合,而不是聚合根本身。无论如何,请慎重使用这种方式。

    以上是书中作者的观点描述,其实最终也没有表述出一个正确的方式,只是说直接访问子聚合,作者不建议这样做,但是有时候为了一些性能问题,我们又不得不权衡利弊一下。除了这个问题之外,还有一个就是仓储执行完查询后,有时候会返回多个聚合的查询结果对象,这个我们一般会将查询结果放在一个值对象中。

    11,CQRS 模式引入

    对于 CQRS 模式,我没有深入研究过,更没有实践应用过,我的想法是先去把经典DDD理解透,然后再去尝试其他东西,毕竟路要一步一步走,CQRS 模式是对 DDD 的一种很好补充,也就是说它的产生是有一定的理由的,对于领域驱动设计初学者,我个人不建议,一开始就使用 CQRS 模式。

    当我们使用用例优化查询时,有时候我们必须创建多个查询方法,什么意思?就是跨聚合查询,这可能意味着你的聚合边界划分的有问题,如果你确定你的聚合边界划分没有问题,那你应该考虑使用 CQRS 模式了,它的应用场景就是这样,凡事都有产生的原因,如果你的应用程序没有很复杂的查询操作,我个人觉得,完全没必要使用 CQRS 模式,有时候不要为了实现而实现。

    12,共享仓储

    对于这个概念,我没有深入研究过,作者也只是提出了一个思考,这边也不多说,思考如下:

    为不同的聚合类型提供单独的资源库究竟给我们带来了什么好处?在聚合子类较少的情况下,为它们使用单独的资源库可能是最好的方式。但是,随着聚合子类数目的增加,而同时它们又具有完全的可互换性时,使用一个共享的资源库便更合适了。

    写在最后

    本来想一篇博文写完了事,但是看了下内容,写了还蛮多的,其实都还没说到重点上,只是大致讲述了仓储的概念,为防止大家看得累,那分为上下篇来进行讲解。

    下篇主要对:仓储,你的归宿究竟在哪?这个问题进行探讨,内容主要包含其职责及调用场景的可行性探讨,具体用代码来验证。

    这一篇内容就到这里,欢迎大家拍砖讨论。

    作者:田园里的蟋蟀 
    微信公众号:你好架构 
    出处:http://www.cnblogs.com/xishuai/ 

    https://www.cnblogs.com/xishuai/p/ddd_repository.html

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  • 随着信息技术的迅猛发展,物流仓储供应链的管理必须与时俱进,向着工业数字化、智能化发展。 基于超高频RFID的物联网技术是近年来备受世界瞩目的IT热点。超高频RFID技术在中国已经得到了广泛应用,在物流、第二代...

    一、项目背景

    近年来,随着其应用技术环境日臻成熟,基于射频识别(超高频RFID)的物联网技术异军突起,吸引了众多行业的关注。随着信息技术的迅猛发展,物流仓储供应链的管理必须与时俱进,向着工业数字化、智能化发展。

    基于超高频RFID的物联网技术是近年来备受世界瞩目的IT热点。超高频RFID技术在中国已经得到了广泛应用,在物流、第二代身份证、电子售票、高速公路、物业管理和公交等多方面应用突出。

    基于超高频RFID的物联网技术已经成为物流仓储信息化的着力点与突破点。深圳铨顺宏科技在物流仓储管理中超高频RFID的应用、超高频RFID机场行李分拣管理、超高频RFID生产线管理、超高频RFID技术与智能制造等各类超高频RFID整体化应用解决方案有着多年的研究。

    下面深圳铨顺宏科技通过分析物联网技术对物流仓储管理各个层面的影响,初步探究了基于超高频RFID的物联网技术在物流仓储管理中的实际应用。
    RFID技术-RFID仓储物流-RFID仓储管理-RFID仓储盘点

    RFID技术-RFID仓储物流-RFID仓储管理-RFID仓储盘点

    二.超高频RFID技术

    超高频RFID的全称是RadioFrequeneyIdentification,中文称为无线射频识别,它是一种利用射频信号通过空间藕合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递,并通过所传递的信息达到识别目的的技术。超高频RFID技术最重要的优点是非接触识别,它能穿透雪、雾、冰、涂料、尘垢和条形码无法使用的恶劣环境阅读标签,并且阅读速度极快,大多数情况下不到100毫秒,特别在识别唯一物体领域具有其他识别技术无与比拟的优势。

    完整的超高频RFID系统包括超高频RFID数据采集端(RFID标签、RFID读写器、RFID天线)、中间件或者接口、应用系统和管理平台等。超高频RFID应用系统参考架构一般可采取四层结构形式,从下至上依次为阅读器层、边缘层、集成层和应用层。

    超高频RFID系统的工作原理是:阅读器通过发射天线发送一定频率的射频查询信号,当电子标签进入发射天线工作区域时产生感应电流,标签获得能量被激活并自动将自身编码等信息通过卡中内置发送天线发送出去;系统接收天线接收到从标签发送来的载波信号,经天线调节器传送到阅读器,阅读器对接收的信号进行调解和解码,rfid仓储物流管理系统的基本特点是采用无线电技术实现对静止的或移动的物体进行识别,达到确定待识别物体的身份、提取待识别物体的特征信息(或标识信息)的目的。然后通过电脑主机、无线PDA或发卡器等设备送到后台管理系统进行相应处理和控制,最终发出指令信号控制阅读器完成不同的读写操作。如图2。
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    RFID物流仓储-RFID仓储出入库管理-RFID盘点-铨顺宏

    三、超高频RFID与物流仓储管理系统

    以简单超高频RFID系统为基础,结合已有的网络技术、数据库技术、中间件技术等,构筑一个由大量联网的阅读器和无数移动的标签组成的,比Intemet更为庞大的“物联网”(InternetofThings)成为超高频RFID技术发展的趋势。

    物流仓储管理系统利用超高频RFID射频识别技术来捕获信息,通过无线数据通信等技术将其与开放的网络系统相连,对供应链中各环节的信息进行自动识别与实时跟踪,从而将庞大的物流系统建成一个高度智能、覆盖仓库上所有物品之间、甚至于物品和人之间的实物互联网。

    基于超高频RFID的物联网将在全球物流仓储范围内从根本上改变对物品生产、运输、仓储等各环节流动监控的管理水平。一个带有电子标签的产品,电子标签中有这个产品的唯一编码,当这个带有标签的产品通过一个读写器时,这个产品的信息就会通过互联网传输到指定的计算机内,这是一个全自动的产品流动监测网络。通过物流仓储管理系统,带有电子标签的物品都可以随时随地按需被标识、追踪和监控,从而达到信息的实时共享,便于统筹管理,进而可以更好地促进企业生产能力的生成。

    四、物联网技术在物流仓储管理中的应用

    1.采购环节

    在采购环节中,企业可以通过超高频RFID技术实现及时采购和快速反应采购。管理部门通过超高频RFID技术能够实时地了解到整个供应链的供应状态,从而更好地把握库存信息、供应和生产需求信息等,及时对采购计划进行制定和管理,并及时生成有效的采购订单。通过应用超高频RFID技术,可以在准确的时间购入准确的物资不会造成库存的积压,又不会因为缺少物资影响生产计划,从而实现“简单购买”向“合理采购”转变,即在合适的时间,选择合适的产品,以合适的价格,按合适的质量,并通过合适的供应商获得。

    企业以通过物联网技术集成的信息资源为前提,可以实现采购内部业务和外部运作的信息化,实现采购管理的无纸化,提高信息传递的速度,加快生产决策的反应速度,并且最终达到工作流的统一,即以采购单为源头,对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪,并可进行多种采购流程选择,如订单直接入库,或经过到货质检环节后检验入库等,同时在整个过程中,可以实现对采购存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。通过对采购过程中资金流、物流和信息流的统一控制,以达到采购过程总成本和总效率的最优匹配。

    2.生产环节

    传统企业物流系统的起点在入库或出库,但在基于超高频RFID的物流系统中,所有的物资在生产过程中应该已经开始实现超高频RFID标签(Tag)。由于在一般的商品物流中,大部分的超高频RFID标签都以不干胶标签的形式使用,只需要在物品包装上贴超高频RFID标签就可以。

    在企业物资生产环节中最重要的是超高频RFID标签的信息录入,可分为4个步骤完成:

    (1)描述相对应的物品信息,包括生产部门、完成时间、生产各工序以及责任人、使用期限、使用目标部门、项目编号、安全级别等,超高频RFID标签全面的信息录入将成为过程追踪的有力支持。

    (2)在数据库中将物品的相关信息录入到相对应的超高频RFID标签项中。

    (3)将物品与相对应的信息编辑整理,得到物品的原始信息和数据库,这是整个物流系统中的第一步,也是超高频RFID开始介入的第一个环节,需要绝对保证这个环节中的信息和超高频RFID标签的准确性与安全性。

    (4)完成信息录入后,使用超高频RFID读写器进行信息确认,检查超高频RFID标签相对应的信息是否和物品信息一致。同时进行数据录入,显示每一件物品的超高频RFID标签信息录入的完成时间和经手人。为保证超高频RFID标签的唯一性,可将相同产品的信息进行排序编码,方便相同物品的清查。

    3.入库环节

    传统物流系统的入库有3个基本要素是严格控制的:经手人员、物品、记录。这个过程需要耗费大量的人力、时间,并且一般需要多层多次检查才能确保准确性。在超高频RFID的入库系统中,通过超高频RFID的信息交换系统,这3个环节能够得到高效、准确的控制。在超高频RFID的入库系统中,通过在入库口通道处的阅读器(Reader),识别物品的超高频RFID标签,并在数据库中找到相应物品的信息并自动输入到超高频RFID的库存管理系统中。系统记录入库信息并进行核实,若合格则录入库存信息,如有错误则提示错误信息,发出警报信号,自动禁止入库。

    在超高频RFID的库存信息系统中,通过功能扩展,可直接指引叉车、堆垛机的设备上的射频终端,选择空货位并找出最佳途径,抵达空位。阅读器确认货物就位后,随即更新库存信息。物资入库完毕后,可以通过超高频RFID系统打印机打印入库清单,责任人进行确认。

    4.库存管理环节

    物品入库后还需要利用超高频RFID系统进行库存检查和管理,这个环节包括通过阅读器对分类的物品进行定期的盘查,分析物品库存变化情况;物品出现移位时,通过阅读器自动采集货物的超高频RFID标签,并在数据库中找到相对应的信息,并将信息自动录入库存管理系统中,记录物品的品名、数量、位置等信息,核查是否出现异常情况,在超高频RFID系统的帮助下,大量减少传统库存管理中的人工工作量,实现物品安全、高效的库存管理。

    由于超高频RFID实现数据录入的自动化,盘点时无需人工检查或扫描条码,可以减少大量的人力物力,使盘点更加快速和准确。利用超高频RFID技术进行库存控制,能够实时准确掌握库存信息,从中了解每种产品的需求模式及时进行补货,改变低效率的运作情况,同时提升库存管理能力,降低平均库存水平,通过动态实时的库存控制有效降低库存成本。

    5.出库管理环节

    在超高频RFID的出库系统管理中,管理系统按物品的出库订单要求,自动确定提货区及最优提货路径。经扫描货物和货位的超高频RFID标签,确认出库物品,同时更新库存。当物品到达出库口通道时,阅读器将自动读取超高频RFID标签,并在数据库中调出相对应的信息,与定单信息行对比,若正确即可出库,货物的库存量相应减除;若出现异常,仓储管理系统出现提示信息,方便工作人员进行处理。

    6.堆场管理环节

    物品在出库到货物堆场后需要定期进行检查,而传统的检查办法耗费大量的人力和时间。在超高频RFID系统帮助下,堆场寻物的检查便捷很多。使用UHF的高频射频系统可对方圆10米的超高频RFID标签进行自动识别,超高频RFID系统的阅读器首先将同批物品的超高频RFID标签进行识别,同时调出数据库相对应的标签信息;然后将这些信息与数据库的进行对比,查看堆场中的各类物品是否存在异常。

    五、设备选型

    5.1RFID读写器

    超高频RFID读写器主要是部署在出入库口,需要对进出的货物标签信息进行快速准确的批量采集。

    铨顺宏 FU-M6-A-W 是一款以ThingMagic优异的M6e-A模组为核心集成的工业级的 四通道 RFID超高频读写器 WIFI 版。采用优质钣金外壳,提供4路 TNC天线接口,支持4路独立天线,提供工业专用的通信及电源接口,外观小巧,安装便捷。IP56防护等级适应各类工业和商业环境使用,满足高低温恶劣工作环境。

    广泛适应于医疗、酒店洗涤、智慧仓储、新零售等各类工业和商业环境下使用。

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    4.2 RFID手持机

    铨顺宏 W6100 超高频RFID手持机是一款基于安卓系统开发,集 1D 或 2D 条形码扫描、4G 全网通、GPRS 、 WIFI、BLUETOOTH 、RFID 功能于一体的便携式智能数据采集设备;界面友好,操作简便,集成 ThingMagic 高性能模组,具备高 效盘点、远程扫描、精 准读取等优势;

    适应于仓储物流、珠宝门店、档案图书等多场景应用。

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    产品特点

    1)简约机身设计、高清大屏显示 采用简约机身设计,打在一块康宁大猩猩 5.5 寸 IPS 高清显示屏。1440*720 的品目分辨率,边角圆弧设计,兼顾着舒适的握持手感和机器本身的耐摔性。

    2)强大快充以及 WiFi 漫游功能 配备 9000mAh 聚合物锂电池可选,续航持久,同时支持快速充电功能,单次充电时长更短。以及强大 WiFi 漫游功能,可实现 Wifi 热点无缝切换,保持不间断的网络连接体验。

    3)卓-越的 RFID 读写功能、多标签远距离读写 采用全向螺旋天线配合专业扫描手柄以及盾牌,支持超高频单标签和多标签读取,距离更远、效率更快、整机性能更加稳定有效识读距离可高达 20m。

    关于铨顺宏

    在这里插入图片描述

    深圳市铨顺宏科技有限公司,专注于物联网行业领域无线射频技术的硬件产品,以RFID和GNSS 为核心技术的产品和应用,从设备研发、解决方案和市场销售,产品广泛应用于物联网技术在智能化仓储物流、智能电力资产管理、档案信息化管理、智能制造信息化、医疗信息化和无人机机器人物联网集成应用等行业细分领域。

    始终坚持以“设备+解决方案+服务”为一体的商业模式,以技术服务应用,技术与应用有效融合,并依托品牌及技术的优势,结合丰富的物联网行业技术服务经验,从方案咨询、产品选型,到方案设计和系统平台支持,为用户提供易于操作且稳定性高,具差异化、具创新的综合性技术服务。

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    智能仓储管理体系是以什物办理为特色,以化繁为简为目的的,主动化办理体系针对库存物品办理中经常出现的什物与财政账目不符的状况,运用射频技能为企业处理了问题,使企业办理有条有理,账物相符。远间隔射频辨认是经过远间隔、非接触收集射频卡的信息,完结人或物品的主动化,然后完结目标的主动化办理,是完结信息化和主动化办理的根底产品之一,是一种能有用对企业财物进行主动化和联网监管的重要科技手法。如今在企业界物流越来越受到重视,企业负责人逐渐意识到,经过技能能够进步供应链物流办理的透明度和库存周转率,有用削减缺货损失,进步企业界的物流功率。应用于企业界物流办理的功效体现在2点:

    1快,物流功率快,货品交接点数快,进步物流作业功率;

    2准,数据准,在物流办理的各个环节对货品的流转数据收集准确。

    运用苏州新导现今的技能依据物流仓储办理的事务需求,选用电子标签对叉车、货架、货位及托盘进行标识,并在体系中融合了先进的数据收集手法,完结了企业物流办理的信息化与现代化。以此,进步企业物流办理水平和办理功率,下降企业办理本钱。

    2.智能仓储管理体系流程2.1. 办理流程

    2.1.1. 标签及贴标  需求运用的标签首要有3种:托盘/货品标签、货架/货位特制标签、叉车标签。

    1). 托盘标签

    托盘的种类形状多样,如材质以木质和塑料为主,则可选用纸质不干胶标签。发标签时,运用条打印机打印条后,运用读取条后将信息写入电子标签的E存储区内。

    2).货架/货位标签

    货架/货位标签是依据货架/货位的实际状况和需求而特制的,当叉车进入货架/货位时车载UHF读写设备主动读取货架/货位标签,以判断堆积或取件是否正确。

    3). 叉车标签

    叉车标签装置在叉车特定方位上,需选用抗金属标签。选用固定式装置方法,标签可螺丝直接固定装置或3M背胶粘贴在叉车上。可预先经过桌面发卡器写入叉车编号等信息。

    2.1.2. 入库流程在入库环节运用设备完结的事务作有:收货盘并完结货品与托盘的信息相关,叉车和托盘入库校验及入库承认。

    Step1. 收货盘

    托盘与货品的相关,是在盘作时完结的。收货盘时,收货人员随机取一个托盘后在托盘上放置货品,一起对托盘上的每个货品用手持机录入或扫描货品的物流编号,然后用手持机读取托盘的标签完结托盘与所装货品的相关,并上传到办理体系。

    Step 2. 入库承认

    入库时,叉车经过智能车载终端读取被叉起的托盘标签后,车载终端经过WiFi无线网络从体系中获取应放置的库位信息并显现在车载终端屏幕上;叉车经过库房大门入口处的智能辨认通道时,入库监控终端将主动读取的叉车和托盘标签信息,结合当时入库使命单的明细,实时显现其入库使命单的入库状况;一起,对比校验入库使命单和读取的托盘标签信息,反常时告警。入库正常时,上传叉车和托盘标签信息及经过通道的时刻至体系,并更新库存信息。

    2.1.3. 出库流程

    Step 1. 拣货

    出库时,叉车智能车载终端经过WiFi无线网络从体系中获取出库使命单,叉起托盘后读取托盘标签,承认其是否是将出库的托盘。

    Step 2. 出库承认

    叉车经过库房大门出口处的智能辨认通道时,出库监控终端将主动读取的叉车和托盘标签信息,结合当时出库使命单的明细,实时显现其出库使命单的出库状况;一起,对比校验出库使命单和读取的托盘标签信息,反常时告警。出库正常时,上传叉车和托盘标签信息及经过通道的时刻至体系,并更新库存信息。

    Step 3. 装车

    叉车进入装车前,叉车智能车载终端读取车上的标签,承认是否是待装入的车内。反常时告警,正确时,上传叉车和托盘标签信息及经过装车的时刻至体系,完结装车。

    2.1.4. 移库流程  库内移动时,叉车智能车载终端经过WiFi无线网络从体系中获取移库使命单,叉起托盘后读取托盘标签,承认其是否是将移库的托盘,反常时告警。正确时,将托盘移至正确方位后,上传叉车和托盘标签信息及移库完结的时刻至体系,并完结移库承认。

    3、体系特色智能仓储管理体系对企业物流货品进行进行智能化、信息化办理,完结主动记载货品出入库信息、智能库房盘点、记载及发布货品的状况信息、输出车辆状况报表等功能。1. 选用标签标识托盘/货品、货架/货位、叉车作为物流进程办理的基本单位,完结数据主动收集, 保证企业及时准确的掌握库存状况;2. 多种数据收集方法集成应用,经过有线/无线的通信方法,完结智能辨认通道、智能手持机、智能叉车读写设备等读写设备进行数据收集并上传;3. 体系依托技能优势,具有对财物信息完结远间隔辨认、辨认速度快、批量辨认等特色;4. 完好的仓储办理流程,涵盖入库、出库、盘库、库存办理等;5. 精确的库存办理,出入库主动校对库存,非法出入库及时告警;6. 经过仓储读写器对物资数据的收集,体系可完结物资出入库防串货办理;7. 体系软件平台选用开放式平台架构,可很好的与企业ERP及WMS体系对接;

    智能仓储管理系统优势:

    1. 缩短作业时刻,进步作业功率经过运用技能,使库房的作业变成无纸化,工人在上架、补货、拣货的时分不再需求依据打印出来的单据再去寻觅货品所在的方位,直接依据仓储办理体系供给的信息进行上架、补货、拣货,而且实时的更新库存信息,削减了后台的人作业,大大缩短了作业时刻,进步了作业功率。

    2. 下降工作费用 因为技能能够动态地一起辨认多个数据且辨认间隔较大,因而在出入库作业进程中,检验和出入库几乎是一起完结的,能够直接进行接货后验货入库和拣货后、验货出库,无须再像以往相同要先将货品堆积在收货区等候验货和扫描条形。这样就大大削减了货品在中心的转移次数,下降了转移所带来的设备费用和人工费用。

    3. 改进盘点作业质量因每个货位和托盘都贴有标签,运用手持设备,能够实时的查询相应的货位或许托盘上的产品的库存量,实时的进行库存实盘,能够及时准确地掌握产品的库存信息。

    4. 增大配送中心的吞吐量当配送中心的首要作业——出入库作业功率进步以后,配送中心对货品的处理才能将大大进步,这样就能够增加配送中心每日的货品吞吐量,使配送中心获得更大的经济效益。

    5. 信息的传送愈加迅速、准确因为具有远间隔、动态主动辨认和一次辨认多个等优势,技能将使信息的传递愈加迅速和准确,大大削减了过错和遗失的发生(包含出入库作和盘点作业中遗失和过错的产生) 。经过信息集中办理,到达信息同享,削减劳动环节,节约时刻;经过对数据进行统计、分析处理,供给办理所需的各种数据,为决策者供给牢靠依据。

    6. 全进程的实时可视化全进程数据实时收集与记载,进步数据实时性,实时精准的动态掌握库存状况,优化合理库存,完结对库存物品的实时动态可视化办理。

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