CN112241857A - 一种仓库库存量确定方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种仓库库存量确定方法和装置,涉及计算机技术领域。该方法的一具体实施方式包括:通过仓库内虚拟储位与容器之间的对应关系,确定位于虚拟储位中的容器;根据容器、物品和物品量之间的对应关系,获取位于容器中物品的物品量,进而得到虚拟储位中的物品总量;获取仓库内位于实际储位中的物品量,结合虚拟储位中的物品总量,以对仓库内的库存总量进行更新。该实施方式在支持实际储位管理的基础上,管理各级容器与虚拟储位之间的绑定关系,便于对作业过程中的库存量进行统计;通过库内统计维度的统一化,形成透明、全面的仓库库存状态展现,提高了物品记录、物品量统计的便捷性。

Description

一种仓库库存量确定方法和装置
技术领域
本发明涉及仓储物流领域,尤其涉及一种仓库库存量确定方法和装置。
背景技术
库存管理系统是仓库有效管理的一个重要环节。由于仓库的库容有限,库内各物品的库存状态将直接影响整个仓库的周转率、利用率和成本,如何有效监控库内各物品的库存状态是当前企业比较关注的问题。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在如下问题:
1)当前库存管理系统仅能够清晰展现仓库实际库位的库存量,但仓库是基于收货、拉货上架、取货下架、移库等进行的实务操作系统,仓库作业过程中的数据(例如收货、拣货、移库)无法跟踪和定位;
2)对于第三方物流代运营业务,在结算库存费用时,计算的是库位的存储量。而实际仓库库存除了实际库位库存外,还包括操作过程中的库存,因此仓库库存永远小于运营方的账面库存,造成对账问题,给运营方带来利益损失;
3)有些业务要求收发货以托盘号LPN(License Plate Number)、周转箱号等维度进行管理,而当前系统没有嵌套库位、托盘和周转箱之间的绑定关系,因而无法实现按照托盘出库/移库、按周转箱出库等容器级别操作。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供一种仓库库存量确定方法和装置,至少能够解决现有仓库中没有记录作业过程中库存量的问题。
为实现上述目的,根据本发明实施例的一个方面,提供了一种仓库库存量确定方法,包括:
通过仓库内虚拟储位与容器之间的对应关系,确定位于虚拟储位中的容器;其中,所述虚拟储位用于承载所述容器,所述容器用于承载物品进行出入库操作;
根据容器、物品和物品量之间的对应关系,获取位于所述容器中物品的物品量,进而得到所述虚拟储位中的物品总量;
获取所述仓库内位于实际储位中的物品量,结合所述虚拟储位中的物品总量,以对所述仓库内的库存总量进行更新;其中,所述实际储位用于存储物品。
可选的,所述容器包括托盘和周转箱中的至少一种;
所述获取位于所述容器中物品的物品量,包括:
若所述对象为所述托盘,则获取位于所述托盘中物品的物品量;和/或
若所述对象包括所述托盘和所述周转箱,则仅获取位于所述周转箱中物品的物品量;其中,所述托盘用于承载所述周转箱;和/或
若所述对象为所述周转箱,则获取位于所述周转箱中物品的物品量。
可选的,还包括:根据各储位中物品的物品量、冻结量、定位量和待移出量,确定位于各储位中物品的可用量,进而对所述仓库内的库存可用总量进行更新;其中,所述储位包括所述虚拟储位和所述实际储位。
可选的,所述虚拟储位为收货虚拟储位、拣货虚拟储位以及差异虚拟储位中的至少一种。
为实现上述目的,根据本发明实施例的另一方面,提供了一种仓库库存量确定装置,包括:
容器确定模块,用于通过仓库内虚拟储位与容器之间的对应关系,确定位于虚拟储位中的容器;其中,所述虚拟储位用于承载所述容器,所述容器用于承载物品进行出入库操作;
物品量获取模块,用于根据容器、物品和物品量之间的对应关系,获取位于所述容器中物品的物品量,进而得到所述虚拟储位中的物品总量;
库存量统计模块,用于获取所述仓库内位于实际储位中的物品量,结合所述虚拟储位中的物品总量,以对所述仓库内的库存总量进行更新;其中,所述实际储位用于存储物品。
可选的,所述容器包括托盘和周转箱中的至少一种;
所述物品量获取模块,用于:
若所述对象为所述托盘,则获取位于所述托盘中物品的物品量;和/或
若所述对象包括所述托盘和所述周转箱,则仅获取位于所述周转箱中物品的物品量;其中,所述托盘用于承载所述周转箱;和/或
若所述对象为所述周转箱,则获取位于所述周转箱中物品的物品量。
可选的,还包括库存可用量统计模块,用于:
根据各储位中物品的物品量、冻结量、定位量和待移出量,确定位于各储位中物品的可用量,进而对所述仓库内的库存可用总量进行更新;其中,所述储位包括所述虚拟储位和所述实际储位。
可选的,所述虚拟储位为收货虚拟储位、拣货虚拟储位以及差异虚拟储位中的至少一种。
为实现上述目的,根据本发明实施例的再一方面,提供了一种仓库库存量确定电子设备。
本发明实施例的电子设备包括:一个或多个处理器;存储装置,用于存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现上述任一所述的仓库库存量确定方法。
为实现上述目的,根据本发明实施例的再一方面,提供了一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现上述任一所述的仓库库存量确定方法。
根据本发明所述提供的方案,上述发明中的一个实施例具有如下优点或有益效果:在支持储位管理的基础上,管理各级容器与虚拟储位之间的绑定关系,便于对作业过程中的库存进行统计;通过库内统计维度的统一化,形成透明、全面的仓库库存状态展现,提高了物品记录、物品量统计的便捷性;对于复杂的仓库而言,作业过程中的物品量数目通常较大,本方案为企业精准把控仓库库存、降低企业损失提供了基础。
上述的非惯用的可选方式所具有的进一步效果将在下文中结合具体实施方式加以说明。
附图说明
附图用于更好地理解本发明,不构成对本发明的不当限定。其中:
图1是根据本发明实施例的一种仓库库存量确定方法的主要流程示意图;
图2是本发明实施例以库位、托盘、周转箱为基础框架的库存模型示意图;
图3是本发明实施例库位、托盘和周转箱之间的两级嵌套关系示意图;
图4是本发明实施例存储于虚拟储位中托盘和周转箱的不同状态示意图;
图5是根据本发明实施例的一种可选的仓库库存量确定方法的流程示意图;
图6是根据本发明实施例的一种仓库库存量确定装置的主要模块示意图;
图7是本发明实施例可以应用于其中的示例性系统架构图;
图8是适于用来实现本发明实施例的移动设备或服务器的计算机系统的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的示范性实施例做出说明,其中包括本发明实施例的各种细节以助于理解,应当将它们认为仅仅是示范性的。因此,本领域普通技术人员应当认识到,可以对这里描述的实施例做出各种改变和修改,而不会背离本发明的范围和精神。同样,为了清楚和简明,以下的描述中省略了对公知功能和结构的描述。
对于本发明所涉及的词语,作解释如下:
库位(储位):指物品(即,可选择的对象,例如货物、箱子)存放的位置,在库房管理上为了便于查找物品,对物品存放都采用“四号定位”管理,即:库、架、层、位:
1)“库”指物品存放在几号库;
2)“架”指物品存放在几号库几号架;
3)“层”指物品存放在几号架几层;
4)“位”指物品存放在几号架几层几号位。
参见图1,示出的是本发明实施例提供的一种仓库库存量确定方法的主要流程图,包括如下步骤:
S101:通过仓库内虚拟储位与容器之间的对应关系,确定位于虚拟储位中的容器;其中,所述虚拟储位用于承载所述容器,所述容器用于承载物品进行出入库操作;
S102:根据容器、物品和物品量之间的对应关系,获取位于所述容器中物品的物品量,进而得到所述虚拟储位中的物品总量;
S103:获取所述仓库内位于实际储位中的物品量,结合所述虚拟储位中的物品总量,以对所述仓库内的库存总量进行更新;其中,所述实际储位用于存储物品。
仓库内库存为库存表中所有库存量之和,本发明与现有技术区别之处在于:库内物品位于实际储位或虚拟储位(表示虚拟库存)上,且所有操作过程中的物品都位于虚拟储位的容器(即,托盘或周转箱)中。
当托盘(一级容器)或周转箱(二级容器)进行出库、入库、移库等操作时,系统会对其进行记录,例如周转箱号、托盘号LPN。本发明主要针对于虚拟储位的物品量计算,进而求得仓库内的总库存量。
上述实施方式中,对于步骤S101,针对仓库管理库位、托盘、周转箱、库存以及库内操作的角度,搭建以库位、托盘、周转箱为基础框架的库存模型,具体参见图2所示。
库存模型以库存主表为基础,主表主要存储库位、托盘、周转箱、SKU(StockKeeping Unit,库存量单位)、等级、批次以及与业务逻辑相关联的逻辑数量,包括:总数量、可用数量、冻结数量、定位数量、待移入数量和待移出数量。
围绕库存主表,还建立有批次库存表和批次属性表。其中,批次库存表用于存储批次库存的数量,与库存主表形成互相校对关系;批次属性表,存储有仓库批次的详细展开项,例如批次号关联的生产日期、入库日期、保质期等其他批次属性。
需要说明的是,仓库内的库位、物品都是随着实时变动的,因此该库存主表以及相应的附属表都是随着库存变化实时更新的。
仓库内所有库存都位于储位上,储位内可放置有托盘、托盘里又可放置有周转箱,形成两级嵌套关系,具体参见图3所示。周转箱里具体到批次、等级、SKU、数量。
实际操作中,一个储位可以绑定多个托盘,例如地堆货位;而一个托盘上又可以放置多个周转箱,例如包裹等。
本发明将储位与托盘、周转箱进行绑定,并根据不同的作业场景,对相应的储位位置进行划分。虚拟储位主要有:收货虚拟储位INAREA、拣货虚拟储位OUTAREA、差异虚拟储位LOSTAREA(属于库内差异处理的虚拟储位)三个,本发明主要以这三个虚拟储位作业的物品出入库操作进行描述。
对于步骤S102,本发明使用有个前提假设,虚拟储位中的物品放置于周转箱内或托盘上。其中,托盘可以承载周转箱,周转箱也可以单独运输,且一个托盘、一个周转箱仅对应于一个储位。
库存主表中,对于各虚拟储位,都存储有相应的周转箱或托盘,而对于各托盘和各周转箱,记载有其承载的物品标识(例如编号)以及物品逻辑数量。
参见表1:
虚拟储位的部分库存表
Figure BDA0002133779980000071
对于收货虚拟储位INAREA,库内收货时,将物品收到托盘或周转箱上;在退货收货时,会先收进托盘上的周转箱内,实现周转箱-托盘、托盘-储位两级绑定。针对案例1,将物品691200100收至INAREA周转箱R0007中,数量为3个。
对于拣货虚拟储位OUTAREA,库内拣货时,从储位上取出物品,并放置于拣货周转箱内。针对案例2,将5个物品6912002230置于OUTAREA周转箱R004中。针对案例3,物品6912002230已经复核打包完成,此时的周转箱号变更为物品所在的包裹号SO001#001。
对于差异虚拟储位LOSTAREA,物品打包后可能会绑定托盘号,并放置于库内的待发货货位上。针对案例4,物品6912002230已经复核打包完成,周转箱号为包裹号SO001#002、托盘LPN为T005、所上架货位为F010102。由于该包裹还未发货,因此在统计库存时,其依旧属于仓内库存。
一个虚拟储位中可能有多个托盘、多个周转箱,其存放位置多样,参见图4所示:
1)托盘1上承载有周转箱1,周转箱1内放置有物品1,实现两级嵌套。为避免计数重复,在计算库存时只会计入一次,即托盘1中的周转箱1内物品1的数量;
2)周转箱2直接放置于储位上,在计算库存时,仅统计周转箱2内物品2的数量;
3)物品3直接放置于托盘2上,在计数时,该物品3的数量即为该托盘2所承载的物品量;
4)托盘3上既有周转箱又有物品,在计数时,对物品4的数量和周转箱3内物品5的数量做加法,以作为该托盘3所承载的物品总量。
实际操作中,物品通常是直接放置于托盘上或者周转箱内,但周转箱需要托盘作为承载者进行运输,因此主要选择上述方式1)、2)和3)。
由此在确定位于虚拟储位的物品总量时,需要将与其关联的所有托盘以及周转箱中的物品量进行累加。例如,表1中的案例2和案例3,可得拣货虚拟储位OUTAREA中共有物品5+5=10个。
对于步骤S103,仓库内的总库存量,除了虚拟储位之外,还包括有实际储位的库存量,即处于非操作状态的库位,例如货架。
参见表2:
实际储位的部分库存表
Figure BDA0002133779980000091
表2针对的是在库位中有需求对托盘号LPN和周转箱号进行记录的场景,可以将库位设置为保留LPN和周转箱号。实际场景例如B2B(Business-to-Business,企业对企业之间的营销关系)、自动化立体库、机器人库等业务中的整托存储、整箱存储,都需要记录周转箱号和LPN,并在系统中绑定记录。
库存表中记录有库位、托盘、周转箱、SKU、等级、批次、物品逻辑数量等之间的对应关系,通过该对应关系,可以确定存储于各实际储位中的物品标识,例如物品编号。
表2中的案例5~7,储位A010101上放置有编号T001、T002两个托盘:
1)托盘T001上又放置有编号R0001、R0002两个周转箱:周转箱R0001内存放有10个物品691200100,周转箱R0002内存放有8个物品791200100;
2)托盘T002上放置有编号R0005一个周转箱,该周转箱内存放有8个物品891200100;
对所得所有数量进行统计,得到该实际储位A010101上共有物品10+8+8=26个。
实际操作过程中,实际储位中的物品信息、托盘信息以及周转箱信息都是实时变化的,因此该表格也是基于涉及储位库存状态实时进行更新的。具体地,通过当前所获取的物品总量,替换该储位之前所记录的物品总量,实现数据的更新。
参见表3:
实际储位的部分库存表
Figure BDA0002133779980000101
在实际应用中,对于不需要库位记录托盘号、周转箱号(嵌套关系)的使用场景,或者物品直接放置于储位的使用场景,可以将该库位设置为不保留LPN或周转箱号,例如,默认值“*”、“无”、“0”等,本发明以“*”为例进行说明。
对于表3中的案例8和案例9,储位A010103和储位A010104都没有保留LPN或周转箱号,相当于直接将物品放置于库位上,得到库位数据。
因此,对于案例8,储位A010103上放置有4个物品691200110;对于案例9,储位A010104上放置有5个物品6912002230。
仓库内所有操作过程中的库存都位于虚拟储位的LPN或周转箱上,而实际储位中的物品都可以通过库存表得到,由此将这两类储位的物品量进行求和,即可得到仓库内的总库存量:
仓库库存=∑虚拟储位的物品量+∑实际储位的物品量
所获取的仓库库存总量,可以为企业后续对账时提供准确性数据,降低企业损失;或企业根据该数值进行调货、移货等操作;还可以针对性进行促销、调价等操作。
上述实施例所提供的方法,在支持储位的基础上,管理各级容器与虚拟储位之间的绑定关系,便于统计操作作业过程中的库存统计;通过库内统计维度的统一化,形成透明、全面的仓库库存状态展现,提高了物品记录、物品量统计的便捷性;通过库存表中的维度统一,减少了库存统计时间,完善了与用户的对账逻辑,且所得库存量的准确性较高。
参见图5,示出了根据本发明实施例的一种可选的仓库库存量确定方法流程示意图,包括如下步骤:
S501:通过仓库内虚拟储位与容器之间的对应关系,确定位于虚拟储位中的容器;其中,所述虚拟储位用于承载所述容器,所述容器用于承载物品进行出入库操作;
S502:根据容器、物品和物品量之间的对应关系,获取位于所述容器中物品的物品量,进而得到所述虚拟储位中的物品总量;
S503:获取所述仓库内位于实际储位中的物品量;其中,所述实际储位用于存储物品;
S504:根据各储位中物品的物品量、冻结量、定位量和待移出量,确定位于各储位中物品的可用量,进而对所述仓库内的库存可用总量进行更新。
上述实施方式中,对于步骤S501~S503,可参见图1所示描述。
上述实施方式中,对于步骤S504,储位中的部分物品实际可能存在不可用的情况,例如冻结、定位、待移入、待移出,其中:
1)冻结数量:当仓库内有异常情况发生时,例如库存库位异常、物品状态异常等,需要将库存冻结,以不被订单定位使用、防止出库订单占用等;例如仓库漏水导致某个货架中的物品都不可用,需将该货架上的物品都冻结;
2)定位数量:订单在进入仓库管理系统时,系统为其预占的数量。预占后,这个数量的物品只能供该订单使用,便于后续拣货;
3)待移出数量:当仓库库位发生库存移动时,系统通过待移出数量进行库存记录,防止该数量的物品被订单占用;
4)待移入数量:系统为移动的库存推荐了新的上架库位,后续就需要给该新的库位增加待移入数量,以防止有其他物品移入该库位的库存时,出现放不下的情况。
针对库内的库存计算逻辑为:
储位、LPN、周转箱、等级、批次内SKU的可用数量=总数量–冻结数量–定位数量–待移出数量。
以下具体举例,参见表4,分别从验收操作、上架、拣货下架、移库、库内存储角度对仓库存储信息进行描述:
实际储位和虚拟储位的库存表
Figure BDA0002133779980000121
针对案例1,SKU 691200100的可用数量0=数量3-定位数量0-冻结数量0-待移出数量3,存储在收货虚拟储位INAREA的R0007周转箱内;
针对案例2,SKU 6912002230的可用数量5=数量5-定位数量0-冻结数量0-待移出数量0,存储于拣货虚拟储位OUTAREA的R004周转箱内,不参与定位;
针对案例3,SKU 6912002230已经复核打包完成,周转箱号为包裹号SO001#001。货位仍为OUTAREA,不参与定位;
针对案例4,SKU 6912002230已经复核打包完成,周转箱号为包裹号SO001#002、LPN为T005、并上架至F010102货位上。由于包裹还未发货,统计库存时,此库存依旧属于仓库库存;
针对案例5,SKU 691200100的可用数量为5=数量10-定位数量3-冻结数量2,存储在A010101储位上,LPN为T001的R0001周转箱内。
针对案例6,SKU 791200100的可用数量为3=数量8-定位数量3-冻结数量2,存储在A010101储位、LPN为T001的R0002周转箱内;
针对案例7,SKU 891200100的可用数量为8=数量8-定位数量0-冻结数量0,存储在A010101储位、LPN为T002的R0005周转箱内;
针对案例8,SKU 691200110的可用数量0=数量4-定位数量4-冻结数量0,存储在A010103储位上。
针对案例9,SKU 6912002230的可用数量0=数量5-定位数量0-冻结数量5,存储在A010104储位上。
案例1~3对应于虚拟储位,其物品总量为3+5+5+5=18个,可用量为:0+5+5+5=15个。拣货虚拟储位OUTAREA代表物品拣货完成、且已经处于搬运过程中,这些物品是已经被某个订单占用的,因而不可以被其他订单,例如新订单占用的。
案例5~9对应于实际储位,其物品总量为:10+8+8+4+5=35个,可用总量为:5+3+8=16个。
因此,整个仓库的物品总量为53个,可用总量为:15+16=31个。
另外,考虑虚拟储位中的物品都处于操作状态中,已经被订单占用,因此,在确定仓库库存可用量时,也可以不考虑该项。此时仓库总可用量为:
仓库可用库存=总库存量-∑虚拟储位的物品量-∑实际储位的物品不可用量=∑实际储位的物品可用量。
参见表4所示,此时仓库的库存可用量=案例5~9的可用总量16个。
进一步的,库存表是伴随着仓库人为发起的库存动作所产生的数据,通过表中设置的同意维度对各储位进行维度统一,便于后续的各维度下物品量统计等操作,参见上述表4所示。
除了上述确定各储位的物品量、物品可用量之外,还可以统计等级、批次等维度下的物品量,其计算方式与本发明实施过程类似,例如,根据该表格,确定处于各储位、各物品的等级,若为正品,则进行累加。
该库存表除了上述展现形式外,还可以有其他形式。例如,将该表分为两个:
1)嵌套关系:储位、一级容器、二级容器等;
2)存储关系:储位、最低级容器(例如周转箱,若还有其他更为低级的容器,则为低级容器)、等级、批次、逻辑数量等。
后续在确定容器、查询物品量时,需先依据嵌套关系确定容器,之后再依据存储关系确定物品量。
更进一步的,对于储位、托盘、周转箱之间的嵌套关系,可以是在实际操作发生后的绑定,例如物品入库后,通过托盘1、周转箱1进行传输,即得操作过程中的入库虚拟储位INAREA-托盘1-周转箱1之间的绑定关系,以及与物品1之间的对应关系。也可以是预先设定关系,当该物品1入库时,直接通过该托盘以及该周转箱进行入库传输。
本发明实施例所提供的方法,相较于现有技术,具有以下有益效果:
1)库内所有操作状态的物品都在周转箱或托盘上,且将托盘、周转箱与储位进行绑定,实现两级嵌套关系,完善了现有库内物品的库存管理;
2)基于容器嵌套关系,在统计库存时仅统计一次,不会重复计算,提高了物品量统计的准确性;
3)通过库内统计维度的统一化,形成透明、全面的仓库库存状态展现,提高了物品记录的便捷性,减少了库存统计的时间,节省了计算资源,并完善了与用户的对账逻辑;
4)系统在统计库内库存时,直接从库存表中统计出所有仓内储位上的库存,所得库存量的准确性较高,使得用户可以随时随地自由结账,减少仓库损失。
参见图6,示出了本发明实施例提供的一种仓库库存量确定装置600的主要模块示意图,包括:
容器确定模块601,用于通过仓库内虚拟储位与容器之间的对应关系,确定位于虚拟储位中的容器;其中,所述虚拟储位用于承载所述容器,所述容器用于承载物品进行出入库操作;
物品量获取模块602,用于根据容器、物品和物品量之间的对应关系,获取位于所述容器中物品的物品量,进而得到所述虚拟储位中的物品总量;
库存量统计模块603,用于获取所述仓库内位于实际储位中的物品量,结合所述虚拟储位中的物品总量,以对所述仓库内的库存总量进行更新;其中,所述实际储位用于存储物品。
本发明实施装置中,所述容器为托盘或周转箱中的至少一种;
所述物品量获取模块602,用于:
若所述对象为所述托盘,则获取位于所述托盘中物品的物品量;和/或
若所述对象包括所述托盘和所述周转箱,则仅获取位于所述周转箱中物品的物品量;其中,所述托盘用于承载所述周转箱;和/或
若所述对象为所述周转箱,则获取位于所述周转箱中物品的物品量。
本发明实施装置还包括库存可用量统计模块604(图中未标出),用于:
根据各储位中物品的物品量、冻结量、定位量和待移出量,确定位于各储位中物品的可用量,进而对所述仓库内的库存可用总量进行更新;其中,所述储位包括所述虚拟储位和所述实际储位。
本发明实施装置中,所述虚拟储位为收货虚拟储位、拣货虚拟储位以及差异虚拟储位中的至少一种。
另外,在本发明实施例中所述装置的具体实施内容,在上面所述方法中已经详细说明了,故在此重复内容不再说明。
图7示出了可以应用本发明实施例的示例性系统架构700。
如图7所示,系统架构700可以包括终端设备701、702、703,网络704和服务器705(仅仅是示例)。网络704用以在终端设备701、702、703和服务器705之间提供通信链路的介质。网络704可以包括各种连接类型,例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。
用户可以使用终端设备701、702、703通过网络704与服务器705交互,以接收或发送消息等。终端设备701、702、703上可以安装有各种通讯客户端应用,例如购物类应用、网页浏览器应用、搜索类应用、即时通信工具、邮箱客户端、社交平台软件等(仅为示例)。
终端设备701、702、703可以是具有显示屏并且支持网页浏览的各种电子设备,包括但不限于智能手机、平板电脑、膝上型便携计算机和台式计算机等等。
服务器705可以是提供各种服务的服务器,例如对用户利用终端设备701、702、703所浏览的购物类网站提供支持的后台管理服务器(仅为示例)。后台管理服务器可以对接收到的产品信息查询请求等数据进行分析等处理,并将处理结果(例如目标推送信息、产品信息--仅为示例)反馈给终端设备。
需要说明的是,本发明实施例所提供的仓库库存量确定方法一般由服务器705执行,相应地,仓库库存量确定装置一般设置于服务器705中。
应该理解,图7中的终端设备、网络和服务器的数目仅仅是示意性的。根据实现需要,可以具有任意数目的终端设备、网络和服务器。
下面参考图8,其示出了适于用来实现本发明实施例的终端设备的计算机系统800的结构示意图。图8示出的终端设备仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图8所示,计算机系统800包括中央处理单元(CPU)801,其可以根据存储在只读存储器(ROM)802中的程序或者从存储部分808加载到随机访问存储器(RAM)803中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM 803中,还存储有系统800操作所需的各种程序和数据。CPU 801、ROM 802以及RAM 803通过总线804彼此相连。输入/输出(I/O)接口805也连接至总线804。
以下部件连接至I/O接口805:包括键盘、鼠标等的输入部分806;包括诸如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等以及扬声器等的输出部分807;包括硬盘等的存储部分808;以及包括诸如LAN卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分809。通信部分809经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器810也根据需要连接至I/O接口805。可拆卸介质811,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器810上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分808。
特别地,根据本发明公开的实施例,上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本发明公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分809从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质811被安装。在该计算机程序被中央处理单元(CPU)801执行时,执行本发明的系统中限定的上述功能。
需要说明的是,本发明所示的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本发明中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本发明中,计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:无线、电线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
附图中的流程图和框图,图示了按照本发明各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
描述于本发明实施例中所涉及到的模块可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。所描述的模块也可以设置在处理器中,例如,可以描述为:一种处理器包括容器确定模块、物品量获取模块、库存量统计模块。其中,这些模块的名称在某种情况下并不构成对该模块本身的限定,例如,库存量统计模块还可以被描述为“统计仓库的库存总量模块”。
作为另一方面,本发明还提供了一种计算机可读介质,该计算机可读介质可以是上述实施例中描述的设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该设备中。上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被一个该设备执行时,使得该设备包括:
通过仓库内虚拟储位与容器之间的对应关系,确定位于虚拟储位中的容器;其中,所述虚拟储位用于承载所述容器,所述容器用于承载物品进行出入库操作;
根据容器、物品和物品量之间的对应关系,获取位于所述容器中物品的物品量,进而得到所述虚拟储位中的物品总量;
获取所述仓库内位于实际储位中的物品量,结合所述虚拟储位中的物品总量,以对所述仓库内的库存总量进行更新;其中,所述实际储位用于存储物品。
本发明实施例的技术方案,相比现有技术,具有以下有益效果:
1)库内所有操作状态的物品都在周转箱或托盘上,且将托盘、周转箱与储位进行绑定,实现两级容器嵌套,完善了现有库内物品的库存管理;
2)基于容器嵌套关系,在统计库存时仅统计一次,不会重复计算,提高了物品量统计的准确性;
3)通过库内统计维度的统一化,形成透明、全面的仓库库存状态展现,提高了物品记录的便捷性,减少了库存统计的时间,节省了计算资源,并完善了与用户的对账逻辑;
4)系统在统计库内库存时,直接从库存表中统计出所有仓内储位上的库存,所得库存量的准确性较高,使得用户可以随时随地自由结账,减少仓库损失。
上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,取决于设计要求和其他因素,可以发生各种各样的修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。

Claims (10)

1.一种仓库库存量确定方法,其特征在于,包括:
通过仓库内虚拟储位与容器之间的对应关系,确定位于虚拟储位中的容器;其中,所述虚拟储位用于承载所述容器,所述容器用于承载物品进行出入库操作;
根据容器、物品和物品量之间的对应关系,获取位于所述容器中物品的物品量,进而得到所述虚拟储位中的物品总量;
获取所述仓库内位于实际储位中的物品量,结合所述虚拟储位中的物品总量,以对所述仓库内的库存总量进行更新;其中,所述实际储位用于存储物品。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述容器包括托盘和周转箱中的至少一种;
所述获取位于所述容器中物品的物品量,包括:
若所述对象为所述托盘,则获取位于所述托盘中物品的物品量;和/或
若所述对象包括所述托盘和所述周转箱,则仅获取位于所述周转箱中物品的物品量;其中,所述托盘用于承载所述周转箱;和/或
若所述对象为所述周转箱,则获取位于所述周转箱中物品的物品量。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
根据各储位中物品的物品量、冻结量、定位量和待移出量,确定位于各储位中物品的可用量,进而对所述仓库内的库存可用总量进行更新;其中,所述储位包括所述虚拟储位和所述实际储位。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其特征在于,所述虚拟储位为收货虚拟储位、拣货虚拟储位以及差异虚拟储位中的至少一种。
5.一种仓库库存量确定装置,其特征在于,包括:
容器确定模块,用于通过仓库内虚拟储位与容器之间的对应关系,确定位于虚拟储位中的容器;其中,所述虚拟储位用于承载所述容器,所述容器用于承载物品进行出入库操作;
物品量获取模块,用于根据容器、物品和物品量之间的对应关系,获取位于所述容器中物品的物品量,进而得到所述虚拟储位中的物品总量;
库存量统计模块,用于获取所述仓库内位于实际储位中的物品量,结合所述虚拟储位中的物品总量,以对所述仓库内的库存总量进行更新;其中,所述实际储位用于存储物品。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述容器包括托盘和周转箱中的至少一种;
所述物品量获取模块,用于:
若所述对象为所述托盘,则获取位于所述托盘中物品的物品量;和/或
若所述对象包括所述托盘和所述周转箱,则仅获取位于所述周转箱中物品的物品量;其中,所述托盘用于承载所述周转箱;和/或
若所述对象为所述周转箱,则获取位于所述周转箱中物品的物品量。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,还包括库存可用量统计模块,用于:
根据各储位中物品的物品量、冻结量、定位量和待移出量,确定位于各储位中物品的可用量,进而对所述仓库内的库存可用总量进行更新;其中,所述储位包括所述虚拟储位和所述实际储位。
8.根据权利要求5-7中任一项所述的装置,其特征在于,所述虚拟储位为收货虚拟储位、拣货虚拟储位以及差异虚拟储位中的至少一种。
9.一种电子设备,其特征在于,包括:
一个或多个处理器;
存储装置,用于存储一个或多个程序,
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-4中任一所述的方法。
10.一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述程序被处理器执行时实现如权利要求1-4中任一所述的方法。
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