![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Компьютеры, Программирование
Компьютерные сети
Информационные системы и технологии в логистике |
Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет» Кафедра логистики и организации перевозок Контрольная работа по дисциплине ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ Санкт-Петербург Содержание Введение 1.Международные телематические проекты информатизации логистических операций 2. Штриховая и радиочастотная идентификация Заключение Список использованной литературы Введение В соответствии с учебным планом дисциплины «Информационные системы и технологии в логистике» необходимо выполнить контрольную работу реферативного характера с учетом номера варианта задания. В нашем случае нужно осветить два теоретических вопроса, а именно: Международные телематические проекты информатизации логистических операций. Штриховая и радиочастотная идентификация. Исходя из рассмотренного материала, необходимо сделать выводы о месте и роли международных телематических проектов информатизации, а также штриховой и радиочастотной идентификации в теории и практике современных информационных систем в логистике. Международные телематические проекты информатизации логистических операций Телемати́ческие службы (ТМ службы) — службы электросвязи, за исключением телефонной, телеграфной служб и службы передачи данных, предназначенные для передачи информации через сети электросвязи. Примерами ТМ служб являются: факсимильные службы, службы электронных сообщений, службы голосовых сообщений, службы аудио/видеоконференции, а также службы доступа к информации, хранящейся в электронном виде. В следствие чего, все ТМ-службы можно условно классифицировать по ряду признаков: по предоставляемым услугам (по предоставляемой информации): - факсимильные службы: - ТЕЛЕФАКС, - КОМФАКС, - БЮРОФАКС; - службы обмена электронными сообщениями: - службы обработки сообщений, - службы электронной почты; - службы телеконференций: - службы аудиоконференций, - службы видеоконференций; - информационные службы: - информационно-справочные службы, - службы доступа к информационным ресурсам; - службы голосовой связи: - службы голосовых сообщений, - службы передачи речевой информации. По способу передачи информации: • реального времени (O -li e); • с промежуточным накоплением (S ore a d Forward). По форме предоставления услуг ТМ службы делятся на службы: • абонентские, предоставление услуг которых осуществляется с использованием абонентских терминалов; • клиентские, предоставление услуг которых осуществляется в помещении оператора связи и/или доставка осуществляется не на терминал пользователя. В соответствии с вышеприведенной классификацией телематических служб можно обозначить услуги электросвязи, предоставляемые этими службами. К услугам телематических служб относятся: услуги по приёму, обработке, хранению и передаче сообщений и информации (например, служба электронной почты, служба доступа к информационным ресурсам, информационно-справочная служба, служба Телефакс, служба Комфакс, служба Бюрофакс, служба обработки сообщений, служба голосовых сообщений, служба передачи речевой информации, служба аудиоконференций, служба видеоконференций); интеллектуальные услуги ТМ служб (например служба с оплатой за счет вызываемой стороны, служба телеголосования); а также услуги, технологически неразрывно с ними связанные и повышающие их потребительскую стоимость; факсимильных (например Комфакс или Бюрофакс); служб обмена электронными сообщениями (например электронная почта или служба обработки сообщений); служб телеконференций (например службы аудио или видеоконференций); информационных служб (например информационно-справочные службы или службы доступа к информационным ресурсам); служб голосовой связи (например службы голосовых сообщений или службы передачи речевой информации).
Услуги телематических служб предоставляются с использованием технических средств операторов связи и абонентских терминалов пользователей. В отдельных случаях услуги ТМ-служб (клиентские службы) могут предоставляться без абонентских терминалов. Все вышеуказанное многообразие ТМ-служб используется во всем мире в сфере логистики. Однако в так называемых международных телематических проектах информатизации логистических операций наибольшее применение нашли такие известные международные службы (и оказываемые ими услуги) как электронная почта, факс, аудио и видеоконференции. 2. Штриховая и радиочастотная идентификация Радиочастотная идентификация (RFID - англ. Radio Freque cy IDe ifica io , радиочастотная идентификация) - технология, которая позволяет автоматически собирать информацию о том или ином объекте, например, различных товарах, их местонахождении, вести временной учет событий с их участием и получать информацию о совершении товарной операции быстро и просто, без вмешательства человека и минимальным числом ошибок. Радиочастотная система состоит из устройства опроса/чтения (интеррогатор/ридер), имеющего антенну, и радиометок (тэг/транспондер), которые и содержат данные. Антенна устройства опроса/чтения испускает радиосигнал малой мощности, который улавливается антенной радиометки и запитывает встроенную в радиометку микросхему (чип). Используя эту энергию, радиометка, находящаяся в радиополе опросчика, вступает с ним в радиообмен для самоидентификации и передачи данных. Полученную от радиометки информацию, ридер пересылает контролирующему компьютеру для обработки и управления. Большинство RFID-систем состоит из двух частей. Первая — интегральная схема (ИС) для хранения и обработки информации, модулирования и демодулирования радиочастотного (RF) сигнала и некоторых других функций. Вторая — антенна для приёма и передачи сигнала. Существует несколько способов систематизации RFID-систем, а именно по типу применяемых RFID-меток и по типу применяемых RFID-ридеров. Классифицируют RFID-метки по следующим признакам: По рабочей частоте. По источнику питания. По типу памяти. По исполнению. По источнику питания: Пассивные. Не имеют встроенного источника энергии. Электрический ток, индуцированный в антенне электромагнитным сигналом от считывателя, обеспечивает достаточную мощность для функционирования кремниевого CMOS-чипа, размещённого в метке, и передачи ответного сигнала. Коммерческие реализации низкочастотных RFID-меток могут быть встроены в стикер (наклейку) или имплантированы под кожу. Активные. Активные RFID-метки обладают собственным источником питания и не зависят от энергии считывателя, вследствие чего они читаются на дальнем расстоянии, имеют большие размеры и могут быть оснащены дополнительной электроникой. Однако, такие метки наиболее дороги, а у батарей ограничено время работы. В большинстве случаев более надёжны и обеспечивают самую высокую точность считывания на максимальном расстоянии. Могут генерировать выходной сигнал большего уровня, чем пассивные, позволяя применять их в более агрессивных для радиочастотного сигнала средах.
Некоторые RFID-метки имеют встроенные сенсоры, например, для мониторинга температуры скоропортящихся товаров. Другие типы сенсоров в совокупности с активными метками могут применяться для измерения влажности, регистрации толчков/вибрации, света, радиации, температуры и газов в атмосфере. Полупассивные. Полупассивные RFID-метки, также называемые полуактивными, очень похожи на пассивные метки, но оснащены батареей, которая обеспечивает чип энергопитанием. При этом дальность действия этих меток зависит только от чувствительности приёмника считывателя и они могут функционировать на большем расстоянии и с лучшими характеристиками. По типу используемой памяти: RO (англ. Read O ly) — данные записываются только один раз, сразу при изготовлении. Такие метки пригодны только для идентификации. Никакую новую информацию в них записать нельзя, и их практически невозможно подделать. WORM (англ. Wri e O ce Read Ma y) — кроме уникального идентификатора такие метки содержат блок однократно записываемой памяти, которую в дальнейшем можно многократно читать. RW (англ. Read a d Wri e) — такие метки содержат идентификатор и блок памяти для чтения/записи информации. Данные в них могут быть перезаписаны многократно. По рабочей частоте: Метки диапазона LF (125—134 кГц). Пассивные системы данного диапазона имеют низкие цены, и в связи с физическими характеристиками, используются для подкожных меток при чипировании животных, людей и рыб. Однако, в связи с длиной волны, существуют проблемы со считыванием на большие расстояния, а также проблемы, связанные с появлением коллизий при считывании. Метки диапазона HF (13,56 МГц). Системы 13МГц дешевы, не имеют экологических и лицензионных проблем, хорошо стандартизованы, имеют широкую линейку решений. Применяются в платежных системах, логистике, идентификации личности. Метки диапазона UHF (860—960 МГц). Метки данного диапазона обладают наибольшей дальностью регистрации, во многих стандартах данного диапазона присутствуют антиколлизионные механизмы. В UHF RFID-системах по сравнению с LF и HF ниже стоимость меток, при этом выше стоимость прочего оборудования. Классифицируют RFID-ридеры по следующим признакам: по степени мобильности (мобильные и стационарные). Стационарные ридеры (считыватели) крепятся неподвижно на стенах, дверях, движущихся складских устройствах (штабеляторах, погрузчиках). Они могут быть выполнены в виде замка́, вмонтированы в стол или закреплены рядом с конвейером на пути следования изделий. По сравнению с переносными, считыватели такого типа обычно обладают большей зоной чтения и мощностью и способны одновременно обрабатывать данные с нескольких десятков меток. Стационарные считыватели подключаются к ПЛК, интегрируются в DCS или подключаются к ПК. Задача таких считывателей — поэтапно фиксировать перемещение маркированных объектов в реальном времени, либо идентифицировать положение меченых предметов в пространстве. Мобильные RFID-ридеры обладают сравнительно меньшей дальностью действия и зачастую не имеют постоянной связи с программой контроля и учёта. Мобильные считыватели имеют внутреннюю память, в которую записываются данные с прочитанных меток (потом эту информацию можно загрузить в компьютер) и, как и стационарные считыватели, способны записывать данные в метку (например, информацию о произведённом контроле).
С точки зрения финансового сопровождения, в системе действует механизм генерации счетов, базирующийся на понятии услуги и тарифе на эту услугу. Система позволяет оперировать с любыми валютами, формировать документы на любом языке. 3.5. Логистические информационные системы в компании Один из наиболее важных аспектов применения ЛИС в деятельности компании – работа с поступающими заказами клиентов. Не менее важный аспект применения ЛИС в компании – ее использование в аналитической работе. При этом различают три уровня ее применения: – макроуровень, внешняя среда логистики; – микроуровень, внутрифирменная среда; – межфирменный уровень, связи с другими компаниями. В этом аспекте важны вопросы, находящиеся в компетенции менеджера по логистике компании и касающиеся использования электронно-вычислительной техники: – интеграция планирования логистических операций с планированием на уровне компании в целом; – интеграция операций по логистике с операциями, осуществляемыми компанией в целом; – разработка стратегии для отдела логистики и разработка заданий для персонала этого отдела; – интеграция информационных технологий, используемых в области логистики в рамках технологических сетей компании; – интеграция информационных технологий с компаниями-партнерами; Важно использование компьютерных технологий в процессе принятия решений в области логистики
2. История появления и развитие преступлений в сфере высоких информационных технологий
3. Справочно - информационное обслуживание: новые технологии
4. Новые технологии и искусство
5. Новые технологии хранения информации
9. Новые технологии в обучении иностранному языку
10. Проект разработки и внедрения новых технологий организации общества
11. Новые технологии в обучении иностранному языку
12. Особенности информационного обеспечения автоматизированных банковских технологий
13. Рынок новых технологий в АПК
15. Нові технології в MacOS X10.6 SnowLeopard
16. Влияние новых технологий на искусство
17. Swot-анализ ЗАО ПКФ "Новые технологии"
18. Аутстаффинг и аутсорсинг – новые технологии работы с персоналом
19. Новые технологии менеджмента в малом и среднем бизнесе
20. Внедрение новых технологий. Управление персоналом на Российском предприятии
21. Представление новых технологий фортепианной школы
25. Новый этап существования человечества – информационное общество
26. Китай и США в сфере обеспечения информационной безопасности
27. Новые тенденции в развитии российской системы права
28. Новые информационные технологии обучения в математике
29. Профессиональные заболевания работников сферы информационных технологий
30. Проблемы корректуры в условиях новых информационных технологий
31. Использование новых информационных технологий при обучении химии в ВУЗе
32. Новые информационные технологии в процессе реформирования системы образования
33. Преступления в сфере информационных и компьютерных технологий
34. Системология новая информационная технология компьютеризации инженерных знаний
35. Новые информационные технологии в образовании
36. Причины совершения преступлений в сфере информационных технологий
37. Информационные системы и технологии в банковской сфере
41. Новые информационные технологии в документационном обеспечении управлении
42. Использование новых информационных технологий на уроках истории
43. Использование информационных технологий в сфере соцзащиты
44. Влияние космоса на современные информационные технологии
46. Безопасность информационных технологий
47. Современные сетевые и информационные технологии
48. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий
49. Безопасность информационных технологий
51. Лекции по информационным технологиям
52. Информационные технологии в фармации
53. Информационные технологии в управлении (Контрольная)
57. Информационные технологии в социально-экономическом и политическом анализе
59. Информационные технологии в маркетинге
61. Информационные технологии как инструмент повышения конкурентоспособности торгового предприятия
62. Информационные технологии в коучинге
63. Информационные технологии в экономике. Информационные технологии
64. Использование информационных технологий в туризме
65. Современные информационные технологии в правоохранительной деятельности
67. Информационные технологии в управлении предприятием
68. Информационные технологии и научно-технический прогресс
73. Методические аспекты сочетания традиционной и информационной технологий в обучении
74. Компьютерные информационные технологии - основа образования XXI века
75. Право как информационно-правовые технологии
76. Психологические последствия применения информационных технологий
78. Реализация информационных технологий в дистанционном обучении физике в школе
80. Комплексный подход к использованию информационных технологий в школе
81. Разработка информационной технологии в ЗАО Гориславцев и К
84. Принципиально новые - струйные энергетические технологии
85. Рынок информации и информационные технологии
89. Информационные технологии управления
90. Использование информационных технологий в изучении английского языка в школе
91. Public Ethernet - широкополосная сеть нового поколения. Взгляд на услуги сквозь призму технологии
92. Российский путь в информационные технологии 21 века
93. Информационные технологии как инструмент повышения конкурентоспособности торгового предприятия
94. Основы информационных технологий
96. Информационные технологии в экономике. Электронная коммерция
97. Понятие информационных технологий
98. Эволюция природы в представлении информационных технологий