CN117635021B - 一种基于数字化服务的供应链管理平台 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于数字化服务的供应链管理平台,属于供应链管理技术领域。平台包括供应链构建模块、产能监管模块、质量监管模块和合约管理模块;所述供应链构建模块,用于设定供应链参与方作为节点并构建区块链主链;所述产能监管模块,用于管理认证节点的企业产能信息,以及监控区块链主链中与相连节点的企业产能信息;所述质量监管模块,用于管理认证节点的质量评价数据,以及监控区块链主链中与相连节点的质量评价数据;所述合约管理模块,用于开发智能合约并部署至区块链主链。本申请通过构建区块链主链保障企业基础信息、产能信息和质量评价数据的安全性,为各供应链参与方提供透明度和跟踪能力,提高数据可信度。
Description
技术领域
本发明涉及供应链管理技术领域,具体是一种基于数字化服务的供应链管理平台。
背景技术
在现代企业的运营过程中,构建高效的供应链对于企业的成功至关重要。然而,供应链的构建过程中,由于上下游供应商之间沟通不畅、信息不准确等原因,导致构建效率不高的情况经常出现。在这个过程中,产品数据管理系统起着关键性的支撑作用。它既需要支持供应链的构建,也需要支持管理工作的的顺畅开展,确保所有资料在个供应链管理系统中的完整性和准确性。
然而,现有的产品数据管理系统中存在一定的技术缺陷。具体来说,现有的产品数据管理系统中,需求信息、投标信息等数据往往依靠专业人员分析整合得到;同时,现有的产品数据管理系统普遍仅支持供应商提供的单价、预计交付日期等数据进行简单处理,而供应方案的选择需要人工对各供应商提供的数据进行详细分析并组合。因此,现有的产品数据管理系统信息处理的自动化程度较低,导致产品数据管理的效率和成本都不够理想。
发明内容
为解决上述背景技术中存在的问题,本发明采用以下技术方案:
一种基于数字化服务的供应链管理平台,包括供应链构建模块、产能监管模块、质量监管模块和合约管理模块;
所述供应链构建模块,用于设定供应链参与方作为节点并构建区块链主链;所述区块链主链的节点存储和管理企业基础信息、质量评价数据和企业产能信息;
所述产能监管模块,用于管理认证节点的企业产能信息,以及监控区块链主链中相连节点的企业产能信息;所述企业产能信息包括库存量和空置产能信息
所述质量监管模块,用于监控管理区块链主链中认证节点和相连节点的质量评价数据;
所述合约管理模块,用于开发智能合约并部署至区块链主链;所述智能合约包括方案构建合约,所述方案构建合约通过以下步骤生成供应方案:
S1、获取生产计划,通过区块链主链获取相连节点的企业产能信息和质量评价数据;
S2、根据生产计划的期望交付日期提取企业产能信息中的库存量和空置产能信息,根据各节点的库存量、空置产能信息和质量评价数据计算供应商评分,并根据供应商评分整理相连节点得到供应商集合;
S3、根据供应商集合生成供应方案并存储在认证节点中;
S4、判断每个相邻节点是否需要生成新的供应商合同;若需要,根据供应方案拟定供应商合同,将供应商合同存储在认证节点中并等待审核;
S5、接收审核通过指令,向相邻节点发送对应的供应商合同;
S6、接收相连节点传输的合同反馈信息并存储在认证节点中;若合同反馈信息中包括拒绝信息,则删除供应商集合中发送拒绝信息的相邻节点以生成新的供应商集合,返回步骤S3。
作为本申请优选方案,所述根据供应商集合生成供应方案,具体为:
根据供应商集合生成若干预选方案,选择预选方案评分最高的预选方案作为供应方案;
所述预选方案评分表示为:
其中,S为预选方案评分;M为产能适配程度;n为预选方案中的节点数量;Qi为第i节点的质量评价分数,根据第i节点的质量评价数据计算得到;
w1、w2和w3分别为产能适配程度、节点数量和方案质量评价分数的权重参数,w2小于0。
作为本申请优选方案,所述产能适配程度表示为:
所述产能适配程度满足第一约束条件,第一约束条件表示为:
其中,M表示产能适配程度,N表示物料总库存量,通过各节点的库存量计算得到;Pr(t)为供应速率-时间函数,通过空置产能信息拟合得到;D(t)为物料需求量-时间函数,通过认证节点的生产计划拟合得到,D(te)为te时刻的物料需求量,即认证节点对物料的需求总量;Ts表示预选方案的供应开始时间,Te表示预选方案的供应结束时间;ts表示认证节点的生产开始时间,te表示认证节点的生产结束时间。
作为本申请优选方案,所述产能适配程度还满足第二约束条件,所述第二约束条件表示为:
其中,tx表示认证节点的生产过程中的任意时间点。
作为本申请优选方案,还包括物流管理模块,用于管理物流管理侧链中的货品物流信息;所述物流管理侧链为所述区块链主链的侧链;所述货品物流信息包括货品的出发地、目的地、当前仓储地点、在途状态、预计到达时间和货存数量。
作为本申请优选方案,所述管理物流管理侧链中的货品物流信息,包括在货品到达每个仓储地点时捕获到达事件并更新所述当前仓储地点和预计到达时间。
作为本申请优选方案,所述捕获到达事件通过物联网识别装置、扫码技术和/或GPS技术实现。
作为本申请优选方案,所述智能合约包括物流同步合约,所述合约管理模块还用于将物流同步合约部署至物流管理侧链;所述物流同步合约用于监测货品物流信息,在监测到预计到达时间变化事件发生时将货品物流信息同步至区块链主链。
作为本申请优选方案,所述物流同步合约中设有周期函数;所述周期函数每隔一个预设间隔周期执行一次将货品物流信息同步至区块链主链。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
本申请通过供应链构建模块构建区块链主链,保障企业基础信息、产能信息和质量评价数据的安全性,确保数据不被篡改,为各供应链参与方提供透明度和跟踪能力,以提高数据可信度。
本申请供应方案的评价因素包括产能适配程度、节点数量和方案质量评价分数。其中,供应方案的产能适配程度代表供应商与采购方之间的匹配程度,节点数量代表了该供应方案所需的供应商数量,方案质量评价分数可用以综合评价方案中的供应商在质检和市场反馈方面的整体质量表现。通过对供应方案进行评分,能够保证采购方获得稳定的供货,降低供应链沟通管理成本,提高产品的良品率,从而有效地提高供应链的效率和稳定性,提升整个供应链的质量和服务水平。
本申请通过物流管理侧链为货品物流信息的管理提供单独的数据处理和存储区域,减轻区块链主链的数据处理压力;并且,通过物流同步合约监测货物物流信息中预计到达时间的变化,从而对生产计划进行调整,以减少因物流变化导致的损失。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明一实施例的基于数字化服务的供应链管理平台的结构框图;
图2为本发明一实施例的方案构建合约生成供应方案的步骤示意图。
具体实施方式
下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。需要说明的是,术语“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。
请参阅图1,本发明提供了一种基于数字化服务的供应链管理平台,包括供应链构建模块、产能监管模块、质量监管模块和合约管理模块。
供应链构建模块,用于设定供应链参与方作为节点并构建区块链主链;所述区块链主链的节点存储和管理企业基础信息、质量评价数据和企业产能信息;其中,企业基础信息包括企业名称、联系方式、生产地点、仓储地点、供应产品种类等,以便于其他模块进行信息关联和数据分析。在本申请中,供应链构建模块实现供应链参与方的注册与管理,为供应链中的每个节点赋予一个独一无二的数字身份并记录企业基础信息,依此形成不可篡改的企业身份验证系统即区块链主链。区块链主链作为各侧链数据和交互的锚点,存储关于企业基础信息、质量评价数据以及企业产能信息的共识状态。同时,区块链主链使用权威的共识机制来确保系统的安全性和可靠性。
供应链构建模块、产能监管模块、质量监管模块和合约管理模块均与区块链主链的节点通信连接。
产能监管模块,用于管理认证节点的企业产能信息,以及监控区块链主链中相连节点的企业产能信息;企业产能信息至少包括生产类型、生产状态、库存量、空置产能信息等。
质量监管模块,用于监控管理区块链主链中认证节点和相连节点的质量评价数据。质量评价数据包括生产批次、质量检验报告、退货率等信息。在质量监管方面,认证节点和相连节点均允许管理质量评价数据,供应链中的各方可共同担当质量监管的职责。
其中,认证节点指用户通过供应链构建模块注册和管理的节点,每个用户对应一个认证节点,用户在经过供应链构建模块认证后可通过产能监管模块和质量监管模块提供的管理界面或API等工具向认证节点分别提交用户的产能信息和质量评价数据;相连节点指的是与认证节点建立连接的上下游企业节点。这些节点通过对企业产能信息和质量评价数据的共享和更新,使得整个供应链上各节点能够实时地获取和共享准确、可信的数据,提高了物资流动、产能和质量监管的效率和可信度。
合约管理模块,用于开发智能合约并部署至区块链主链;所述智能合约用于自动执行区块链中的协议。智能合约是一种在区块链上自动执行的可编程代码,可以在满足预设条款(如货物已发出、质量检查通过、支付完成等)时自动执行相关动作,从而减少人工介入的需要,提高效率,减少错误和纠纷。例如,当一个货物到达目的地,相关的物流信息将更新到区块链上,智能合约将验证信息并自动释放付款给供应商。
需要说明,在本申请中更新企业产能信息和质量评价数据等区块链主链数据时,并非修改原始数据块,而是增加一个新的数据块,其中包含了更新的信息以及更新的版本号。旧版本的记录仍然保持不变,以保留历史状态。并且,增加数据块时,需要有严格的权限管理和验证流程,只有授权的节点才能提交数据更改,并且每次更改都需要完全透明,供所有相关方审查。
本申请通过供应链构建模块构建区块链主链,保障企业基础信息、产能信息和质量评价数据的安全性,确保这些数据不被篡改,为各供应链参与方提供透明度和跟踪能力,从而提高数据可信度。
进一步地,所述智能合约包括方案构建合约,用于根据生产计划生成供应方案。所述方案构建合约通过供应链构建模块部署至区块链主链的认证节点。所述方案构建合约设有APIs接口,通过APIs接口获取用户提供得生产计划;所述生产计划至少包括物料需求量信息、生产开始时间和生产结束时间。
具体的,请参阅图2,所述方案构建合约通过以下步骤生成供应方案:
S1、获取生产计划,通过区块链主链获取相连节点的企业产能信息和质量评价数据;
具体的,方案构建合约首先通过应用程序编程接口(APIs)获取生产计划的详细信息,包括所需的原材料、生产周期等。每个生产计划分配独立的生产计划编号,方便跟踪和管理。方案构建合约还利用区块链的去中心化特性,通过区块链主链从相连的节点获取相关企业的产能信息和质量评价数据。这些信息将成为后续供应商评选和方案构建的依据。
S2、根据生产计划的期望交付日期提取企业产能信息中的库存量和空置产能信息,根据各节点的库存量、空置产能信息和质量评价数据计算供应商评分,并根据供应商评分整理相连节点得到供应商集合;
S3、根据供应商集合生成供应方案并存储在认证节点中;所述供应方案包括若干选定的相邻节点和对应的方案细则;其中方案细则包括价格、需求量和质量承诺等信息。
S4、判断每个相邻节点是否需要生成新的供应商合同;若需要,根据供应方案拟定供应商合同,将供应商合同存储在认证节点中并等待审核。与供应方案相比,合同将细化交易的每个方面,确保各方明确权利义务。
S5、接收审核通过指令,向相邻节点发送对应的供应商合同。
S6、接收相连节点传输的合同反馈信息并存储在认证节点中;若合同反馈信息中包括拒绝信息,则删除供应商集合中发送拒绝信息的相邻节点以生成新的供应商集合,返回步骤S3。
需要说明,对于已选择接受合同的相邻节点,则无需在步骤S4中生成新的供应商合同。在步骤S6中,新的供应商集合包括已选择接受合同的相邻节点和根据供应商评分从高到低顺延的新增的相邻节点。因此,每一次通过步骤S3生成的供应方案都是完整的供应方案,以减少沟通和协调成本;并且通过区块链技术保障数据的不可篡改性的同时确保供应方案的完整性,从而为企业后续追溯每个供应方案提供了便利,既可通过生产计划编号追溯供应方案的变更历史,又可以直接地获取到最终的供应方案。
作为优选实施例,所述根据供应商集合生成供应方案,具体为:
根据供应商集合生成若干预选方案,选择预选方案评分最高的预选方案作为供应方案。
预选方案评分表示为:
其中,S为预选方案评分;M为产能适配程度,通过企业产能信息计算得到;n为预选方案中的节点数量;为方案质量评价分数,Qi为第i节点的质量评价分数,第i节点的质量评价分数根据其质量评价数据计算得到。w1、w2和w3分别为产能适配程度、节点数量和方案质量评价分数的权重参数,其中w2小于0。
在本实施例中,供应方案的评价因素包括产能适配程度、节点数量和方案质量评价分数。
其中,供应方案的产能适配程度代表供应商与采购方之间的匹配程度,当供应和采购方之间的产能适配比较高时,采购方能够获得稳定的供货,可以有效地提高供应链的效率和稳定性,提升整个供应链的质量和服务水平。
供应方案的节点数量代表了该供应方案所需的供应商数量,若节点数量较多则容易使得供应链管理复杂度增加。可以理解,在供应方案的节点数量较多时,供应链的数据管理和协调沟通成本也会显著增加。在本申请实施例中,供应链管理平台倾向于选择更多的节点加入区块链主链,以确保对于每个认证节点来说具有较多的相邻节点,以帮助企业能够获取更多的市场资源和信息;但在配置具体供应方案时,倾向于选择较少的节点数量,以降低管理成本,并使供应商获得规模效益,认证节点的企业和相邻节点的供应商都可以从较低成本中受益。
方案质量评价分数可用以综合评价方案中的供应商在质检和市场反馈方面的整体质量表现。高质量评价分数的供应商带来的效果是显而易见的,它可以提高产品的良品率,同时降低供应链管理的风险。
进一步地,所述产能适配程度表示为:
并且,产能适配程度满足第一约束条件,第一约束条件表示为:
其中,M表示产能适配程度,N表示物料总库存量,通过各节点的库存量计算得到;Pr(t)为供应速率-时间函数,即预选方案提供物料的速率随时间的变化曲线,通过空置产能信息拟合得到;D(t)为物料需求量-时间函数,即认证节点对物料的需求量随时间的变化曲线,通过认证节点的生产计划拟合得到,D(te)为te时刻的物料需求量,即认证节点对物料的需求总量;Ts表示预选方案的供应开始时间,Te表示预选方案的供应结束时间;ts表示认证节点的生产开始时间,te表示认证节点的生产结束时间。
进一步地,所述产能适配程度还满足第二约束条件,第二约束条件表示为:
其中,tx表示认证节点的生产过程中的任意时间点。
本实施例中,生产开始时间和生产结束时间均可通过生产计划直接获取,产能适配程度反映了各预选方案的供应结束时间的差异,产能适配程度越小,则供应过程相对生产进度越早结束,使得认证节点可以更快地接收完整的供应物料,并且约束条件可以确保生产过程中供应量始终大于或等于需求量,以提高供应链的效率和稳定性。
在前述内容中,产能适配程度的表达式意在表示其方案逻辑,在实际生产过程中,可视实际情况进行误差补偿处理。
例如,第一约束条件调整为
第二约束条件表示为调整为
其中,K为误差补偿参数,即要求认证节点所接受到的供应量与当前时刻的需求量的差值始终大于误差补偿参数。
作为优选实施例,本申请供应链管理平台还包括物流管理模块,用于管理物流管理侧链中的货品物流信息。物流管理模块通过物流管理侧链可以获取货品物流信息以实时追踪和查询货品的物流状态。在物流管理侧链中,每件货品的移动都会被捕捉并记录,货品物流信息包括货品的出发地、目的地、当前仓储地点、在途状态、预计到达时间、货存数量等信息。其中,物流管理侧链是基于区块链技术构建的一个侧链,在本申请中为区块链主链的侧链,物流管理侧链可以为货品物流信息的管理提供一个单独的数据处理和存储区域,从而可以便捷地进行管理和维护,并减轻区块链主链的数据处理压力。
作为优选实施例,所述管理物流管理侧链中的货品物流信息,包括在货品到达每个仓储地点时捕获到达事件并更新货品物流信息中的当前仓储地点和预计到达时间。具体的,当货物到达每个仓储地点,物流管理模块能够捕获这一事件,并记录下当前仓储地点并更新预计到达时间,生成更新后的货品物流信息。然后,将更新后的货品物流信息打包成一个交易请求,并将交易请求提交到物流侧链中。其中,捕获到达事件通过RFID或无线传感器等物联网识别装置、二维码和条形码等扫码技术和/或GPS技术实现。
作为优选实施例,所述智能合约包括物流同步合约,所述合约管理模块还用于将物流同步合约部署至物流管理侧链。所述物流同步合约用于监测所述货品物流信息,定期将货品物流信息同步至区块链主链,在监测到预计到达时间变化事件发生时将货品物流信息同步至区块链主链。其中,监测货品物流信息具体为:物流同步合约可以监听货品物流信息的变更事件。其中,当货品物流信息的预计到达时间更变超过预设阈值时,物流同步合约会触发预计到达时间变化事件。定期同步具体为:物流同步合约中设有周期函数;所述周期函数每隔一个预设间隔周期,执行一次将货品物流信息同步至区块链主链。预设间隔周期根据用户需求动态配置,如可设置为一小时、十分钟等。
通过同步货品物流信息,区块链主链的节点可以实时监测到预计到达时间的变化,从而更新生产计划。在前述实施例中,即使通过预选方案评分选定最优的供应方案,在实际供应过程中也难以避免出现突发事件。在突发事件发生后,物流同步合约可以及时监测到货物物流信息中预计到达时间的变化,通过物流同步合约监测货物物流信息中预计到达时间的变化,从而对生产计划进行调整,以减少因物流变化导致的损失。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的方法的具体工作过程,可以参考前述系统实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的系统实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个模块或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,模块的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理模块,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络模块上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理模块中,也可以是各个模块单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。
所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,read-onlymemory)、随机存取存储器(RAM,random access memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
Claims (6)
1.一种基于数字化服务的供应链管理平台,其特征在于:包括供应链构建模块、产能监管模块、质量监管模块和合约管理模块;
所述供应链构建模块,用于设定供应链参与方作为节点并构建区块链主链;所述区块链主链的节点存储和管理企业基础信息、质量评价数据和企业产能信息;
所述产能监管模块,用于管理认证节点的企业产能信息,以及监控区块链主链中与相连节点的企业产能信息;所述企业产能信息包括库存量和空置产能信息
所述质量监管模块,用于管理认证节点的质量评价数据,以及监控区块链主链中与相连节点的质量评价数据;
所述合约管理模块,用于开发智能合约并部署至区块链主链;所述智能合约包括方案构建合约,所述方案构建合约通过以下步骤生成供应方案:
S1、获取生产计划,通过区块链主链获取相连节点的企业产能信息和质量评价数据;
S2、根据生产计划的期望交付日期提取企业产能信息中的库存量和空置产能信息,根据各节点的库存量、空置产能信息和质量评价数据计算供应商评分,并根据供应商评分整理相连节点得到供应商集合;
S3、根据供应商集合生成供应方案并存储在认证节点中;
S4、判断每个相邻节点是否需要生成新的供应商合同;若需要,根据供应方案拟定供应商合同,将供应商合同存储在认证节点中并等待审核;
S5、接收审核通过指令,向相邻节点发送对应的供应商合同;
S6、接收相连节点传输的合同反馈信息并存储在认证节点中;若合同反馈信息中包括拒绝信息,则删除供应商集合中发送拒绝信息的相邻节点以生成新的供应商集合,返回步骤S3;
其中,
所述根据供应商集合生成供应方案,具体为:
根据供应商集合生成若干预选方案,选择预选方案评分最高的预选方案作为供应方案;
所述预选方案评分表示为:
其中,S为预选方案评分;M为产能适配程度;n为预选方案中的节点数量;Qi为第i节点的质量评价分数,根据第i节点的质量评价数据计算得到;w1、w2和w3分别为产能适配程度、节点数量和方案质量评价分数的权重参数,w2小于0;
所述产能适配程度表示为:
所述产能适配程度满足第一约束条件,第一约束条件表示为:
其中,M表示产能适配程度,N表示物料总库存量,通过各节点的库存量计算得到;Pr(t)为供应速率-时间函数,通过空置产能信息拟合得到;D(t)为物料需求量-时间函数,通过认证节点的生产计划拟合得到,D(te)为te时刻的物料需求量,即认证节点对物料的需求总量;Ts表示预选方案的供应开始时间,Te表示预选方案的供应结束时间;ts表示认证节点的生产开始时间,te表示认证节点的生产结束时间;
所述产能适配程度还满足第二约束条件,所述第二约束条件表示为:
其中,tx表示认证节点的生产过程中的任意时间点。
2.根据权利要求1所述的基于数字化服务的供应链管理平台,其特征在于:还包括物流管理模块,用于管理物流管理侧链中的货品物流信息;所述物流管理侧链为所述区块链主链的侧链;所述货品物流信息包括货品的出发地、目的地、当前仓储地点、在途状态、预计到达时间和货存数量。
3.根据权利要求2所述的基于数字化服务的供应链管理平台,其特征在于:所述管理物流管理侧链中的货品物流信息,包括在货品到达每个仓储地点时捕获到达事件并更新所述当前仓储地点和预计到达时间。
4.根据权利要求3所述的基于数字化服务的供应链管理平台,其特征在于:所述捕获到达事件通过物联网识别装置、扫码技术和/或GPS技术实现。
5.根据权利要求3所述的基于数字化服务的供应链管理平台,其特征在于:所述智能合约包括物流同步合约,所述合约管理模块还用于将物流同步合约部署至物流管理侧链;所述物流同步合约用于监测货品物流信息,在监测到预计到达时间变化事件发生时将货品物流信息同步至区块链主链。
6.根据权利要求5所述的基于数字化服务的供应链管理平台,其特征在于:所述物流同步合约中设有周期函数;所述周期函数每隔一个预设间隔周期执行一次将货品物流信息同步至区块链主链。
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