GB/T35123-2017

自动识别技术和ERP、MES、CRM等系统的接口

InterfacespecificationbetweenautomaticfrequencyidentificationtechnologyandERP,MES,CRMsystem

本文分享国家标准自动识别技术和ERP、MES、CRM等系统的接口的全文阅读和高清PDF的下载,自动识别技术和ERP、MES、CRM等系统的接口的编号:GB/T35123-2017。自动识别技术和ERP、MES、CRM等系统的接口共有18页,发布于2018-07-01
  • 中国标准分类号(CCS)J07
  • 国际标准分类号(ICS)35.240.50
  • 实施日期2018-07-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数18页
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自动识别技术和ERP、MES、CRM等系统的接口


国家标准 GB/T35123一2017 等 自动识别技术和ERP、MES、CRM 系统的接口 nterftaeespecifeatonbetweenatomatiefrequeneyidentteaton techmoloeamdERP,MEs.CRMsystemm 2017-12-29发布 2018-07-01实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管理委员会国家标准
GB/35123一2017 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 请注意本文件的某些内容可能涉及专利 本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任 本标准由机械工业联合会提出 本标准由全国自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC/TC159)归口 本标准起草单位:北京机械工业自动化研究所、清华大学,山东省标准化研究院、机电一体化技 术应用协会 本标准主要起草人:杜峻、黄双喜、黎晓东、尹作重、王海丹、孙洁香、杨秋影、郭栋、高永超、王继宏
GB/T35123一2017 引 言 自动识别技术是指对字符、影像、条码、声音等记录数据的载体进行机器自动辨识并转化为数据的 技术,广泛应用在库存控制、物料搬运、配送系统、支付系统等领域 本标准为实现RFID技术实时采集和制造资源状态信息与ERP,MEs,CRM等系统中的相关信息 实时同步提供了解决方案,为生产,计划和管理部门提供及时准确的数据,大大提高计划部门安排生产 计划的工作效率和可行性
GB/35123一2017 自动识别技术和ERP、MES、CRM等 系统的接口 范围 本标准规定了自动识别技术和ERP,MEs,CRM等系统之间的集成模型、系统集成架构以及信息 接口的规范 本标准适用于基于自动识别技术的制造业信息化系统集成方案设计与实施 术语,定义和缩略语 2.1术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 2.1.1 iidentification 射频识别radiareenms 在频谐的射频部分,利用电磁耦合或感应耦合,通过各种调制和编码方案,与射频标签交互通信唯 -读取标签身份的技术 [GB/T29261.32012,定义05.01.01 2.1.2 企业资源规划enterpriseresoureeplanning 管理,定义和标准化必要经营流程以有效计划和控制企业的一种框架,在建立信息技术的基础上 融合现代企业的先进思想,全面集成企业物流、信息流和资金流,为企业提供经营,.计划、控制与业绩评 估等的管理模式 [GB/T25109.12010,定义3.1.4] 2.1.3 客户关系管理custoerrelationshipmanagement 遵循客户导向战略,利用现代信息技术,实现客户信息的搜索、跟踪和分析、客户联系渠道的拓展的 管理模式 [[GB/T25109.1一2010,定义3.1.7] 2.1.4 制造执行系统maufacturingexecutionsystem 针对企业整个生产制造过程进行管理和优化的集成运行系统 注:系统在接受订单开始到制成最终产品的全部时间范围内,采集各种数据信息和状态信息,与上层业务计划层和 底层过程控制层进行信息交互,通过整个企业的信息流来支撑企业的信息集成,实现对工.厂的全部生产过程进 行优化管理 MEs提供实时收集生产过程数据的功能,当工厂发生实时事件时,MEs能够对此及时做出反应、 报告,并使用当前的准确数据对其进行指导和处理 这种对事件的迅速响应使得ME能够减少企业内部无附 加值的话动,有效指导工厂的生产运作过程,使其既能提高工厂及时交货能力,改善物料的流通性能,又能提高 生产回报率
GB/T35123一2017 2.1.5 空中接口airinterfaee -种用户终端设备与无线网络之间的接口 2.1.6 RFIDiddleware RFD中间件 实现RFI硬件设备与应用系统之间数据传输、过滤、数据格式转换的一种中间程序 2.1.7 面向服务架构serice-orientedarchiteeture -种粗粒度、松合服务架构,服务之间通过简单、精确定义接口进行通讯,不涉及底层编程接口和 通讯模型,可以看作是B/S模型,XM1./webServicee技术之后的自然延伸 2.1.8 表示层presentationlayer 面向服务架构的多层体系结构中负责直接与用户进行数据交互、给用户展示信息的界面 2.1.9 数据持久层data tapersistencelayer 面向服务架构的多层体系结构中负责从一个或者多个数据存储器中存储(或者获取)数据的一组类 或组件 2.1.10 业务逻辑层businesslogielayer 面向服务架构的多层体系结构中负责处理系统的业务逻辑、并对用户定义的流程进行建模,负责数 据持久层和表示层之间的通讯、最终将错误信息返回给表示层 2.2缩胳语 下列缩略语适用于本文件 API:应用程序编程接口(ApplicationProgramminglnterface) BOM物料清单(BillOfMaterial CRM:客户关系管理(Cu ustomerRelationshipManagement AccessObjects DAO数据访问对象(Data terpriseResourcePlanning ERP:企业资源规划(Ent nufacturingExecutionSystem MES:制造执行系统(Man Controller) MVC;模型视图控制器(Model RFID:射频识别(RadioFregueneyldentification) sOA;面向服务架构(Service-OrientedArehitecture) XML可扩展标记语言(ExtensibleMarkupLanguage) wMs;仓库管理系统(warehouseManagementSystem) 自动识别技术和ERPMESs,CRM等系统的集成模型 3.1总体集成模型 基于RFID的自动识别技术和ERP,MES,CRM等系统的总体集成模型可分为三个部分,包括物 理层、中间件层,应用层 物理层是整个RFID系统物理环境构造,由标签、天线,读写器、传感器等硬件 设备组成 中间件层是位于硬件平台与应用系统之间的通用服务组件,这些服务组件具有标准的程序 接口和协议 主要包括边缘服务器、高级事件处理器,应用接口和安全管理模块 应用层包括各类制造
GB/35123一2017 企业的应用系统(如ERP,MEs,CRM,wMS等),通过数据接口实现集成 具体实例可参见附录A 图1描述了RFI硬件,中间件和应用系统之间的集成关系 依据给定的编码和管理规则,通过对 从阅读器传来的与标签相关的数据进行过滤、汇总、计算,分组,实现自动识别标签信息到各种应用系统 的传递和集成 实施 RFID硬件 RFID中间件 应用系统 物理环境 空中接口 RFD设备 设备设备管理事件管理数据接口数据管理 业务应用 RFD标签 接口 静止 标签 空中按口 天线 数据采集数据聚合 业务流程 数据服务 人员 天线 协议 询问器 和过滤 运动 集成 应用 跟踪 盖度 读写器 传感器 压力 编码器 企业业务 物流 设备 应用程序 应用 单元 标签 指令 指令 指令 物理 逻辑 驱动 命令响应 数据库 属性 记忆 单元 系统 映射 设备 映射 规则 后台应用 应用 响应 响应 应用程序 组件 响应 逻辑 内存 互联网应用移动 设备 图1RFID系统总体集成模型 3.2硬件部分的集成模型 RFID系统硬件部分由标签、天线、读写器等设备组成 标签通常被附着在某些明确的实物物体 上,放置在给定的物理环境中 标签可以被单独放置并运作,报告实物的存在和位置,连同报告传感器 在指定位置下的各种不同物理环境 图2提供了RFID硬件部分的集成模型
GB/T35123一2017 实施 RFID硬件 物理环境 RFD标签 空中按口 RFID设备 标签 空中接口协议 天线 静止 运动 阅读器 询问器 温度 天线 读写器 压力 传感器 标签驱动与肤射规则 物理设备 与人员 逻辑内存 图2RFD系统集成硬件模型 空中接口通信协议满足了标签在一个或一系列频率下的应用需求 标签和读写器使用规则编码信 号映射到一个未处理的数据流并传递到中间件,从而做进一步数据处理 标签可以同时满足各种形式 和大容量的数据存储需求 RFID系统的硬件层对应的是1sO18000-6系列标准定义的RFID标签和空中接口通信协议等内 容和1SO15962定义的读写器和数据协议等内容 3.3中间件部分的集成模型 RFID中间件是位于硬件平台与应用系统之间的通用服务组件,这些服务组件具有标准的程序接 口和协议 图3提供了RFID中间件集成模型,描述了设备接口,设备管理,事件管理、数据接口与应用 程序层之间的关系 RFID中间件是对RFID硬件层传来的与标签相关的数据进行收集、存储、格式化处理,然后经过事 件管理器过滤、聚合,从而减少阅读器传往应用系统的大量冗杂的原始数据,最后解析的数据可以传递 到不同的应用系统 RFID中间件层对应的是Iso15962定义的读写器和数据协议以及Iso15961定义的数据接口与 用户应用程序
GB/35123一2017 RFID中间件 设备接口 设备管理 事件管理 数据接口 数据编码规则和逻辑功能协议 数据聚合过滤、管理规则、位置时间 解析XM标签数据(包括标签D 标记 传感器数据、时间、日期 控制系统指令 应用指令 指令响应单元 控制系统响应 应用响应 常用的与RFID业务应用相关的XML 语法语义 设备设施 管理规则 图3RrD系统集成中间件模型 3.4应用部分的集成模型 应用层由各种企业应用系统及数据库和网络应用服务组成 图4提供了RFI应用层集成模型 并详细的说明了数据库不仅用来存储一系列RFID实体数据库的数据和信息,而且存储各种标记资产 对象映射注册、配置管理事件操作、业务规则逻辑等信息
GB/T35123一2017 RFID应用系统 业务应用 数据管理 业务夜鞋维法(数摇青知教是序,用户星 业务应用按口(数据服务,企业蝌后台及 数据服务应用 互联网应用 示等) 应用指令 RFD实时数据库 企业业务应用 业务规则 资产对象映射注册 后台应用 配置管理事件 应用响应 互联网务应用 图4 RFID系统集成应用系统模型 基于中间件的应用集成平台架构 4.1RFID中间件应用集成平台架构设计 自动识别技术和ERP,MESs,CRM等系统之间的集成可以基于RFID中间件技术实现 面向服务 架构(sOA)是一种典型的RFID中间件技术 基于sOA的RFID中间件应用集成平台架构如图5 所示
GB/35123一2017 RFD应用集成工具箱 构件检索与 构件产品配 构件产品 构件运行 构件动态 构件开发 构件库曾理 流霍编辑 写部实 时监拉" 测试 选取 RFID应用集成构件库 HD中间件应用集成方案 web表示层应用集成方案 业务逻辑层应用集成方案 数据持久层应用集成方案 RtD中间件 基础设施 RFID应用集成构件组 构件组 构件组 RlD中间件 RFID中间件 应用层事件构件组 配置构件组 操作构件组 服务总线基础 设施构件组 基于服务 总线的工 RFID数据实时 RF1D数据 统 -设备构件组 监控构件组 查询构件组 作流引擎 第三方框架基础 设施构件组 RFID数据 ..=.. 设备管理构件组 报表构件组 服务总线 虚拟机 本地接口 操作系统及硬件 图5RFD中间件应用集成平台整体架构图 4.2RFID中间件应用集成平台内容 4.2.1服务总线 服务总线是整个平台的基础,它所包含的构件模型与服务模型是平台中所有构件都需要遵守的标 准,也是构件复用的保证
GB/T35123一2017 4.2.2工作流引擎 工作流引擎采用业务流程构件化方法,对面向不同业务流程进行分析与分类,提取共同的可复用的 业务流程,基于业务构件,提高业务的复用度,减少重复开发的工作量 4.2.3RFID应用集成构件库 RFID应用集成构件库包括 a 基础设施构件组:该构件组负责对构件模型和服务模型、第三方构件的管理提供支持 b RFID中间件构件组:遵循EPCGlobal标准的RFID构件组 c RFID应用集成构件组:支撑RFID中间件应用集成的构件组 4.2.4RFI应用集成工具箱 FD应用集成工具箱包含有基础管理工具和支持应用集成的运行时工具 基础管理工具实现构 件开发、构件库管理、构件检索与选取、构件产品与部署功能 支撑应用集成的运行时功能包含了构件 产品流程编辑功能、构件运行时监控功能、构件动态测试功能 自动识别技术和ERPMES.CRM等系统的应用集成方案 5 5.1概述 RFD应用集成方案从架构的角度说明了自动识别技术和ERPMEs,CRM等系统之间集成的组 织形式,从可复用的角度定义了射频识别技术与ERP,MEs,CRM等技术集成的可复用构件 这种集 成的可复用构件,应该遵循以下各层集成方案来进行设计,才能加人到RFID应用集成方案中;从RFID 应用集成构件库组装任何RFID中间件应用构件产品,也应该遵行RFID应用集成方案 基于中间件的集成系统需要采取分层架构,自动识别技术与ERP,MEs,CRM等系统之间集成方 案可以划分为表示层、数据持久层,业务逻辑层 5.2表示层集成方案 RFID应用系统在表示层遵循MVc的设计模式,将表示层划分三个不同但又相互协作的组件 模型;通过应用业务规则来管理应用程序的数据 a b) 视图;负责显示应用程序的数据,并允许用户和系统进一步交互; 控制器;负责协调模型和视图 c 图6描述了这三个组件之间的关系,用户动作所触发的事件会被控制器截获,根据用户动作,控制 器会调用模型,以应用能够修改应用程序数据的相应业务规则,控制器选择视图组件,向最终用户显示 修改后的应用程序数据
GB/35123一2017 用户动作 应用业务规则 选择视图显示修改后 修改应用程序数据 的应用程序数据 控制器 模型 模型 图6模型-视图-控制器 5.3数据持久层集成方案 在自动识别技术和ERP,MEs,CRM等系统的集成方案中,使用数据访问对象(DAo)封装持久化 数据的访问逻辑,并为业务逻辑层提供一致的AP接口 而在不同的RFID应用系统中,采取的数据 访问策略往往各异 DA0是通用的对象,可以支持所有类型的持久化存储 基于sOA架构.对自动 识别技术与ERP,MES,CRM等系统的集成方案中的数据持久层进行改造,可以支持在运行时灵活地 切换数据访问策略,使用IBaseDao服务来封装数据访问策略 表1一表5给出了对BaseDao接口的定义 表1getObjeetList方法 原型 List(T>GetObjectlist(StringhqlthrowsDataAcessException 设置数据库中查询多条数据记录的接口 功能描述 输人 Hql语句 输出 Jaya 对象列表 表2getObjeet方法 原型 TgeObjget(StringhaqD)throwsDtaAcessException 功能描述 设置数据库中查询一条数据记录的接口 Hql语句 输出 Java对象列表
GB/T35123一2017 表3deleteObjeet方法 原型 Voiddeete(Object(Tob 功能描述 设置数据库中删除一条数据记录的接口 输人 Java对象 无 输出 表4saveOjeet方法 原型 Voidsave(Objeet(Tob)) 设置数据库中插人一条数据记录的接口 功能描述 输" Java对象 无 输出 表5updateOjeet方法 原型 Voidupdate(Object(Toj) 功能描述 设置数据库中修改一条数据记录的接口 输" Java对象 输出 无 5.4业务逻辑层集成方案 业务逻辑层是一系列对RFID应用逻辑的集合,使用开放服务规范来封装业务逻辑是一种复用业 务逻辑的方法 在RFID技术和ERP,MEs,CRM等系统的集成方案中,RFID中间件构件组对上层RFID应用系 统的接口采用业务逻辑服务的形式提供,如图7所示 服务代 理 总线 服务层 查找 注册 IBaseDao 服务请求 服务提 供者 业务逻辑层 绑定 客户端 服务器 HibernateDao JDBCDao iBatisDao 图7RFID中间件构件组对上层的接口 10
GB/35123一2017 附 录 资料性附录》 自动识别技术和ERPMIESs.CRM等系统的接口信息参考模板 A.1自动识别设备规范 自动识别设备规范包括以下几类 从硬件上分:包括条码识别设备和RFID识别设备两大类 从通讯接口上分:包括COM接口、USB接口、以太网接口和蓝牙接口等类型 对于RFID识别设备,按频率分为:低频30kHz300kHz阅读距离一般小于1m);高频 3MHz30MHz);超高频[433.92MHz,862(902)MHz928MHz,2.45GHz,5.8GHz,典型情况为 4m~7m,最大可达10m以上]三类 A.2自动识别技术和ERPMESs.CRM等系统的接口 A.2.1自动识别技术和ERP,MIESs.CRM等系统的接口规范 建立自动识别技术和ERP,MES,CRM等系统的接口是为解决企业ERP系统、MES系统、CRM 系统的数据交流与共享问题,通过系统定时、用户根据需要选择等方式完成自动识别技术实时采集的制 造资源状态信息与ERP系统,MES系统,CRM系统中的相关信息能实时同步,为生产和计划部门提供 及时准确的生产过程数据,提高计划部门安排生产计划的工作效率、计划的可行性 按照此接口规范,每个系统用存方法将预交换的数据转换成标准格式并存人到共享数据库,在数据 更新后,通过各个系统的取方法从共享数据库得到标准信息,并转换成自身的格式更新相应的信息 A.2.2生产过程信息共享规范 图A.1给出了生产任务的生产过程共享信息模板的结构 其中对各元素的描述见表A.1 生产订单D 人员 实时状态 过程 设备 生产过程 产品完成 物料 废品 图A.1生产任务的生产过程共享信息参考模板 表A.1过程信息模板描述 元素名 描 述 生产过稻 用于标识生产任务,信息与ERP中信息一致 实时状态 与该任务相关联各个工序的实时状态 1
GB/T35123一2017 表A.1(续) 元素名 描 述 过程 与每个工序相关的实时生产状态 人员 与该任务相关联的人员信息,由自动识别设备获取,并在MEs,ERP中更新 设备 与该任务相关联的设备信息,由自动识别设备获取,并在MEs,ERP中更新 与该任务相关联的物料信息,由自动识别设备获取,并在MEs,ERP中更新 材料 产品完成 当前生产任务的完成情况,由自动识别设备获取,并在MES、ERP、CRM中更新 废品 当前生产的废品数量,由自动识别设备获取,并在MES,ERP中更新 其他可扩展的元素 其他 A.2.3人员信息共享规范 图A.2给出了人员共享信息模板的结构,其中对各元素的描述见表A.2 人员D 人员 计划任务 任务类 当前任务 过程D 当前位置 位置D 其他 图A.2人员共享信息参考模板 表A.2人员信息模板描述 素 元 名 描 述 人员 用于唯一标识员工,信息与ERP中信息一 教 人员ID 员工卡信息,与StafD绑定 计划任务 员工分配的具体任务,信息与MEs中的调度结果一致 当前任务 员工当前正从事的任务,由自动识别设备获取,并在MES,ERP,CRM中更新 当前位置 员工当前所在位置,由自动识别设备获取,并在MES中更新 其他 其他可扩展的元素 12
GB/35123一2017 A.2.4设备信息共享规范 图A.3给出了设备共享信息模板的结构,其中对各元素的描述见表A.3 设备D 自动识别设备 自动识别设备 已计划任务 任务类 设备 当前任务 产品订单D 过程D 当前人员 人员D 当前物料 物料 其他 图A.3设备共享信息参考模板 表A.3设备信息模板描述 述 元素名 描 用于唯一标识员工,信息与ERP中信息一致 设备ID 用于标识安装的自动识别设备与加工设备的绑定关系 自动识别设备 标识安装与该设备的多个自动识别设备 已计划任务 分配至该设备的任务,信息与MES中的调度结果一致 任务类 标识分配给该设备的多个制造工序 当前任务 该设备正在做的任务,由自动识别设备获取,并在MES、ERP,CRM中更新 产品订单ID 与任务在ERP中的生产任务绑定 与任务在MEs中的工序级生产任务绑定 过程ID 当前人员 该设备端当前的员工信息,由自动识别设备获取,并在MES中更新 人员D 标识该设备当前的员工 当前物料 该设备端当前的物料信息,由自动识别设备获取,并在MEs中更新 物料 标识该设备当前的所有物料信息 其他 其他可扩展的元素 A.2.5物料信息共享规范 图A.4给出了物料共享信息模板的结构,其中对各元素的描述见表A.4 13
GB/T35123一2017 物料清单编号 物料标签 使用数量 物料 生产数量 目前位置 其他 图A.4物料共享信息参考模板 表A.4物料信息模板描述 元素名 描 述 用于标识物料/在制品,信息与ERP中信息一致 物料清单编号 物料标签 物料或托盘的标签(电子标签或条形码),与物料的类型和数量绑定 该物料的使用信息,由自动识别设备获取,并在MES,ERP,cCRM中更新 使用数量 生产数量 该物料的生产信息,由自动识别设备获取,并在MES,ERP,CRM中更新 目前位置 该物料的位置信息,由自动识别设备获取,并在MEs,ERP中更新 其他 其他可扩展的元素 14
GB/35123一2017 参 考文献 [1]GB/T25109.1一2010企业资源计划第1部分;ERP术语 [[2]GB/T29261.3一2012信息技术自动识别和数据采集技术词汇第3部分:射频识别 [3]IsO/IEC15961;2004Informationtechnology Radiofrequeneyidentfcation(RFID)for Dlicationinterface itemmanagement一Dataprotocol:app ISO/IEC159622004 RadiofrequeneyidenifieationRFID) lntormationtechnology foritem Dataprotocol:dataencodingrulesandlogicalmemoryfunctions management SO/IEC18000-6Informationtechnology Radiofreguencyidentificationforitemman -Part6:Parametersforairinterfacecommunicationsat860MHzto960MHz么 agement

自动识别技术与企业系统接口标准GB/T35123-2017

GB/T35123-2017是我国企业应用自动识别技术相关信息系统接口标准,它规定了企业中自动识别技术与ERP、MES、CRM等系统之间的数据交互接口标准,促进了不同系统之间的协同工作。

自动识别技术的应用

自动识别技术是指通过计算机视觉、语音识别、传感器等手段,实现对物理世界中目标对象的识别和追踪。在企业管理过程中,自动识别技术可以用于生产线上的自动化生产、物流仓储自动管理、售后服务等多个领域。

ERP、MES、CRM等系统的应用

ERP(企业资源计划),是一种集成管理软件,它可以协调企业中不同部门之间的工作流程,帮助企业实现信息共享和资源优化。

MES(制造执行系统),是一种生产流程控制系统,它可以监控生产过程中的每个环节,并将数据反馈给ERP系统,帮助企业更好地管理生产过程。

CRM(客户关系管理),是一种通过分析顾客需求,提供最佳服务的系统。它可以帮助企业了解顾客的需求,提高销售效率和顾客满意度。

GB/T35123-2017标准的应用

GB/T35123-2017标准规定了自动识别技术与ERP、MES、CRM等系统之间的数据交互接口标准,这些标准包括:物理层标准、传输层标准、应用层标准等。通过遵循这些标准,企业可以实现跨系统的数据交换和共享,提高企业的协同工作效率。

总结

自动识别技术和企业管理系统接口标准GB/T35123-2017的应用,将会促进企业内部各个部门之间的协调工作,提高企业管理的效率和准确性,同时也可以为企业提供更好的客户服务。我们相信,在未来的发展中,自动识别技术和企业系统接口标准将会得到更加广泛的应用。

和自动识别技术和ERP、MES、CRM等系统的接口类似的标准

制造过程物联的数字化模型信息表达规范
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机器人设计平台集成数据交换规范
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