第一章 物流管理信息系统概述1docWord文档下载推荐.docx
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自然信息和社会信息2按管理层次分类:
战略信息、战术信息和作业(执行)信息3按信息的加工程度分类:
原始信息(直接收集)和综合信息(在原始信息的基础上,经过系统的综合加工产生出来的心的信息)4按信息的来源分类:
内部信息和外部(环境)信息
物流信息及特征
物流信息是指与物流活动(运输、库存、包装、搬运、流通加工等)有关的必要信息。
特征:
1信息量大2更新快3来源多样化
物流管理信息系统的概念
它是通过对系统内外物流信息的收集、存储、加工处理、获得物流管理中有用的信息,并以表格、文件、报告、图形等形式输出,以便管理人员和领导者有效地利用这些信息组织物流活动,协调和控制各作业子系统的正常运行,来实现对物流的有效控制和管理,并为物流管理人员及其他企业管理人员提供战略及运作决策支持的人机系统。
第二章物流管理信息系统的技术基础
条形码的内涵
条形码是由一组按一定编码规则排列的条、空符号,用以表示一定的字符、数字及符号组成的信息。
条形码技术改变了传统的手工处理信息的观念,奠定了信息标准化基础上的信息自动化基础。
分类:
普通的一维条码、二维条码、多维条码
零售商品代码
零售商品是指在零售端通过POS扫描结算的商品。
零售商品的条码标识主要采用EAN/UPC条码。
在我国,零售商品的标识代码主要采用GTIN的三种数据结构,即EAN/UCC-13、EAN/UCC-8和UCC-12。
通常情况下,选用13位的数字代码结构用EAN-13条码表示。
只有当产品出口到北美地区并且客户指定时,才申请使用UCC-12代码(用UPC条码表示)。
中国厂商如需申请UPC商品条码,须经中国物品编码中心统一办理。
非零售商品的标识代码
非零售商品是指不通过POS扫描结算的用于配送、仓储或批发等操作的商品。
非零售商品的条码符号主要采用ITF-14条码或UCC/EAN-128条码,也可使用EAN/UPC条码。
ITF-14
条码只用于标识非零售的商品。
因为这种条码符号较适合直接印在瓦楞纸包装箱上,所以也称“箱码”。
物流单元条码
物流单元条码是为了便于运输或仓储而建立的临时性组合包装,在供应链中需要对其进行个体的跟踪与管理。
物流单元的编码采用系列货运包装箱代码(SSCC-18)进行标识。
系列货运包装箱代码
系列货运包装箱代码(SSCC—18码)是为物流单元(运输和/或储藏)提供唯一标识的代码,具有全球唯一性。
物流单元标识代码由扩展位(1位)、厂商识别代码(7-10位)、系列号(6-9位)和校验码(1位)四部分组成,是18位的数字代码。
它采用UCC/EAN-128条码符号表示。
EAN-13码的结构
标准码共13位数,系由「国家代码」3位数,「厂商代码」4-5位数(当前缀码为690、691时,4位,否则5位),「产品代码」4-5位数(当前缀码为690、691时,5位,否则4位),以及「校验码」1位数组成。
EAN-13码的编码方式
校验码计算
C1=奇数位之和
C2=偶数位之和×
3
CC=(C1+C2)取个位数
C(校验码)=10-CC(若值为10,则取0)
EAN-8码的适用范围
EAN-8商品条码也称缩短版商品条码,表示EAN/UCC-8代码。
在通常情况下,用户应尽量选用EAN商品条码,尤其是选用EAN-13条码。
但在以下几种情况下,可采用EAN-8条码。
——EAN-13商品条码的印刷面积超过印刷标签最大面面积的四分之一或全部可印刷面积的八分之一时;
——印刷标签的最大面面积小于40cm2或全部可印刷面积小于80cm2时;
——产品本身是直径小于3cm的圆柱体。
UCC/EAN-128条码构成
UCC/EAN-128条码由起始符号、数据字符、校验符、终止符、左、右侧空白区及供人识读的字符组成,可表示变长的数据,并且能将若干信息编码在一个条码符号中。
UCC/EAN-128条码不用于POS零售结算,用于标识物流单元。
UCC/EAN-128条码优点
用于供应链精细化管理
条码所表示的产品信息更加丰富,条码长度可变
通常以物流标签的形式粘贴在产品外箱上
UCC/EAN-128条码放置位置
在相邻的面上放置两个标签:
一个放在短面的右边,一个在长面的右边。
箱码
箱码是商品外包装箱上使用的条码标识,是在商品订货、批发、配送及仓储等流通过程中应用的条码符号,专业术语称为储运包装商品条码或非零售商品条码。
箱码有3种形式,分别为ITF-14,EAN-13,UCC/EAN-128条码。
箱码的优点
在物流供应链上,产品通常是以箱的形式进行配送,箱码的广泛应用和统一标识,实现了物
流信息的自动化采集,信息的共享与传递,对提高企业供应链效率,减少差错,降低企业营运成本有重要作用。
箱码的编码
1、内装固定数量的相同产品
(1)既用于物流仓储环节也用于结算:
重新编制一个区别于内部产品的EAN-13条码。
(2)只用于物流仓储环节,不用于结算:
取内装产品条码的前12位,在前加1-8中任一位,并在最后产生一位校验码,构成14位的ITF-14条码。
2、箱内只有一个产品,如冰箱、空调、洗衣机等。
编码方法:
与内装产品的EAN-13条码一致。
3、内装不同产品。
编制一个区别于内部产品的13位条码,并在其前面加“0”构成14位的ITF-14条码。
二维条码的分类
1、行排式二维条码
行排式二维条码(又称堆积式二维条码或层排式二维条码),其编码原理是建立在一维条码基础之上,按需要堆积成二行或多行。
它在编码设计、校验原理、识读方式等方面继承了一维条码的一些特点,识读设备与条码印刷与一维条码技术兼容。
2、矩阵式二维条码
短阵式二维条码它是在一个矩形空间通过黑、白像素在矩阵中的不同分布进行编码。
在矩阵相应元素位置上,用点(方点、圆点或其他形状)的出现表示二进制“1”,点的不出现表示二进制的“0”,点的排列组合确定了矩阵式二维条码所代表的意义。
矩阵式二维条码是建立在计算机图像处理技术、组合编码原理等基础上的一种新型图形符号自动识读处理码制。
二维条形码应用
二维条码作为一种全新的条码技术,已被广泛应用于国防、医疗保健、商业、金融、后勤管理等领域
由于二维条码信息容量大,保密防伪性能好,并且成本低,适合我国人口多、底子薄、计算机建设还很不完善的国情,因此在我国有着十分广阔的应用前景
这里值得一提的是,有的经销商提出今后开发的重点首先应当是医药和电子领域产品。
医药、电子产品体积小,空间不足以容纳传统的条码
条形码识别系统的组成
为了阅读条形码所代表的信息,需要一套条形码识别系统,它由条形码扫描器、放大整形电路、译码接口电路和计算机系统等部分组成
条形码识别原理
整形电路的脉冲数字信号经译码器译成数字、字符信息
它通过识别起始、终止字符来判别出条形码符号的码制及扫描方向;
通过测量脉冲数字电信
号0、1的数目来判别出条和空的数目。
通过测量0、1信号持续的时间来判别条和空的宽度根据码制所对应的编码规则,可将条形符号换成相应的数字、字符信息,通过接口电路送给管理信息系统进行数据处理,完成了条形码辨读的全过程
条形码技术的优点
条形码是迄今为止最经济、实用的一种自动识别技术
输入速度快:
条码输入的是键盘输入的一倍,并且能实现“即时数据输入”
可靠性高:
键盘输入数据出错率为1/300,利用光学字符识别技术出错率为万分之一,而采用条码技术误码率低于万分之一
采集信息量大:
利用传统的一维条码一次可采集几十位字符的信息,二维条码更可以携带数千个字符的信息,并有一定的自动纠错能力
条码标识既可作为一种识别手段单独使用,也可以和有关识别设备组成一个系统实现自动化识别,还可以和其他控制设备联接起来实现自动化管理
条形码的结构
静区:
提示扫描器准备扫描条形码符号
起始字符:
扫描器首选确认此字符的存在,然后处理由扫描器获得的一系列脉冲
数据字符:
代表原始数据信息
终止字符:
适用于识别条形码的结束
校验字符
条码位置的选择
零售商品条码位置的选择应以符号位置相对统一、符号不易变形、便于扫描操作和识读为准则。
首选的条码符号位置宜在商品包装背面的右侧下半区域内。
对一些无包装的商品,商品条码符号可以印在挂签上,如果商品有较平整的表面且允许粘贴或缝上标签,条码符号可以印在标签上。
条形码的编码原则
唯一性、无含义性原则、稳定性原则
条形码技术在物流信息采集中的应用
1、商业零售业,零售业是条形码应用最为成熟的领域。
2、配送中心的订货、进货、验收、出库等作业。
3、库存管理
RFID定义
RFID是RadioFrequencyIdentification的缩写,即射频识别,俗称电子标签。
一种非接触式的自动识别技术,主要通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境;
可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。
RFID组成
标签:
标签主要由0.4~1mm四方形的小型半导体芯片与天线构成。
半导体芯片上有内存,具有保存ID等特定信息的功能;
RFID标签有搭载电池的“主动型”和不搭载电池的“被动型”之分。
主动型标签价格高、覆盖范围广、寿命短;
被动型价格便宜、范围小、寿命长。
阅读器:
读写器是将标签内存ID等信息进行读取或写入装置
是由作通信处理的半导体芯片,接受和发送电波的天线、以及与电脑等上位系统联接的API接口等构成。
可设计为手持式或固定式。
天线:
在标签和读取器间传递射频号。
在实际应用中,除了系统功率,天线的形状和相对位置也会影响数据的发射和接收,需要专业人员对系统的天线进行设计、安装。
计算机系统
RFID特性
可重复使用:
具有数据读写机能
耐环境性:
在粉尘、污染、寒冷、炎热等恶劣环境中
穿透性:
采用无线电射频,可以透过外部材料读取数据,而条形码必须靠激光来读取信息数据的记忆容量大
RFID与条形码的比较
在读取数量上,条形码一次只能读取一个,RFID同时可读取多个标签资料;
读取条形码时需要光线,RFID不需要光线就可以进行读取和更新;
条形码存储资料容量小,RFID存储资料容量大;
条形码资料不可更新,电子资料可以反复被覆盖
条码读取时需要看见并清楚,智能标签可以很薄并且藏在包装内仍可读取资料;
条码要依靠人工读取,可能存在人为疏忽的可能性,
当条码污染或损坏时不可读取,及无耐久性,RFID在恶劣条件下仍可读取资料;
条码在移动中读取有所限制,RFID可以进行高速移动读取。
RFID工作原理
被动式:
当附着标签的目标对象进入磁场后,阅读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息
主动式:
主动发送某一频率的信号;
然后解读器读取信息并解码,再送至中央信息系统进行数据处理。
发展RFID潜在问题
高风险:
RFID所需的高额费用和技术上的不成熟,使实施RFID仍是高风险的举动。
价格过高:
专家认为,要想实施这项技术,就必须把标签的价格从现在的每个45美分降低到每个10美分。
标准不统一:
正是由于缺乏一套广泛通用的标准,才使得RFID技术一直未能广泛地应用于供应链管理上。
技术标准是RFID技术发展需要解决的头等大事。
失业:
市场调研公司表示,制造商布署RFID,仅在美国一地就可能导致400万个工作岗位消失。
健康影响:
因为RFID磁条所使用的800-900MHz已经属于超高频范围,很多人担心长期生活在RFID磁条包围中会受到高频射线影响。
隐私问题:
当前广泛使用的无源RFID系统尚无可靠安全机制,难以对数据进行很好的保密。
RFID的应用
制造业、服装业、医疗、身份识别、防伪、资产管理、交通、铁路调度、身份识别、图书馆、汽车、航空、军事及其它
RFID在物流中的应用
物流过程中的货物追踪,信息自动采集,仓储管理应用,港口应用,邮政包裹,快递等RFID作用的物流环节
零售环节:
RFID可以改进零售商的库存管理、取代人工收款、免除了跟踪过程中的人工干预、100%准确的业务数据。
存储环节:
实现自动化的存货和取货等操作;
库存盘点时降低人力,最大限度地减少储存成本
运输环节:
帮助进行货物跟踪。
配送/分销环节:
加快配送速度和提高拣选与分发过程的效率与准确率;
减少人工、降低配送成本;
确切了解目前在途货物状况。
生产环节:
完成自动化生产线运作。
食品质量控制环节:
提供食品链中的肉类食品与其动物来源间的可靠联系;
提供对肉类食品
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