WO2024010403A1 - 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 시스템 - Google Patents

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WO2024010403A1
WO2024010403A1 PCT/KR2023/009609 KR2023009609W WO2024010403A1 WO 2024010403 A1 WO2024010403 A1 WO 2024010403A1 KR 2023009609 W KR2023009609 W KR 2023009609W WO 2024010403 A1 WO2024010403 A1 WO 2024010403A1
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WO
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subcontractor
server
platform
primary
contract
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/009609
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English (en)
French (fr)
Inventor
윤준삼
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(주)연합시스템
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Publication date
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    • G06Q10/06Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling
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    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/10Services

Definitions

  • the present invention relates to a system that provides automated contracting platform services.
  • the domestic manufacturing industry consists of a small number of large companies and the majority of small and medium-sized companies.
  • most companies are small-scale, and even for finished product manufacturers, some processes, such as turning, are mostly outsourced.
  • This outsourcing process is a very common production method in the industry and can have a significant impact on product quality. Accordingly, outsourcing processes cannot proceed without sufficient verification between the primary contractor and subcontractors.
  • a method is needed to provide an automated and digitized outsourcing process, and a method is needed to provide reliable and objective information during subcontracting transactions so that proven subcontracting services can be used between primary and subcontractors. do.
  • the purpose of the embodiment disclosed in this disclosure is to provide a method, device, and system for providing automated contracting platform services between primary contractors and subcontractors using a digital platform that provides contracting services.
  • a system for providing an automated contracting platform service is configured to provide contracting services between at least one subcontractor and at least one primary contractor through a contracting service platform.
  • platform server a subcontract server configured to transmit processing information about products that can be produced by a subcontractor to the platform server through the contract service platform;
  • a primary contracting server configured to transmit drawing information about a product for which the primary contractor wishes to request production to the platform server through the contracting service platform; wherein the platform server transmits the processing information and the processing information based on the drawing information.
  • a subcontractor suitable for the primary contractor is determined through matching, and the subcontractor server continuously obtains the processing information about the machine tool from an edge device connected to the machine tool of the subcontractor, and obtains the processing information from the edge device.
  • the processing information may be continuously transmitted to the platform server.
  • the platform server may be characterized in that it derives product features that the primary contractor wishes to request production based on the drawing information.
  • the product features may include the shape and size of the product.
  • the platform server may be characterized in that it derives production capacity information of the subcontractor based on the processing information.
  • the production capacity information may include production volume, shape, size, main processing capacity, machine operation rate, and additional production capacity.
  • the platform server may be characterized in that it selects subcontractors that have a large history of processing processed products with characteristics similar to the characteristics of the product requested by the primary contractor and that have sufficient capacity for additional production.
  • the platform server extracts vectors for product features derived based on the drawing information, extracts vectors for production capacity information derived based on the processing information, vectors for the product features and the It may be characterized by measuring cosine similarity based on a vector about production capacity information.
  • the platform server may be characterized in that it determines a subcontractor suitable for the primary contractor based on the cosine similarity.
  • the platform server may be characterized in that it configures a learning model by performing machine learning based on at least one or more drawing information received from at least one or more original contract servers.
  • the platform server may be characterized in that it determines a subcontractor having production capacity information matching product characteristics using the learning model.
  • the platform server may be characterized in that it receives verification data measured through quality inspection of products produced by the subcontractor through the primary contract server and the contract service platform.
  • the platform server may be characterized in that it accumulates evaluation data for the subcontractor based on the verification data transmitted from the primary contract server.
  • the platform server may recommend subcontractors by ranking subcontractors suitable for the primary contractor based on the matching with the processed information and the accumulated evaluation data.
  • the primary contract server through the contract service platform, based on the processing information about the subcontractor's machine tool, whether production of the product produced by the subcontractor has started, processing progress, and compliance with the scheduled completion date, It may be characterized by querying at least one of and quality.
  • drawing information may be characterized as including a drawing in a predetermined form according to the product that the primary contractor wishes to request production.
  • a computer program stored in a computer-readable recording medium for execution to implement the present disclosure may be further provided.
  • a computer-readable recording medium recording a computer program for executing a method for implementing the present disclosure may be further provided.
  • the primary contractor and subcontractors are connected using objective data based on actual production/processing information through the contract service platform, thereby establishing objective and mutual trust between the primary contractor and subcontractors. There is an effect that can be provided.
  • the entire process from ordering, progress, delivery, and inspection can be digitized using a contract service platform, so time and manpower consumption can be reduced compared to the existing analog transaction method, and automated process can be provided.
  • Figure 1 is a diagram schematically showing the existing contract transaction method between a primary contractor and a subcontractor.
  • Figure 2 is a diagram schematically showing a contract transaction method between a primary contractor and a subcontractor according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is a diagram schematically showing a contract transaction method between a primary contractor and a subcontractor including a contract service platform according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is a diagram schematically showing the structure of a system that provides an automated contracting platform service according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 5 is a diagram illustrating the production site of a subcontractor in a system that provides an automated contracting platform service according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 6 is a flowchart showing a method of providing an automated contracting platform service according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 7 is a flowchart showing a product verification process in a method of providing an automated contracting platform service according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 8 is a flowchart showing a contract transaction process performed according to a method of providing an automated contract platform service according to an embodiment of the present invention.
  • the identification code for each step is used for convenience of explanation.
  • the identification code does not explain the order of each step, and each step may be performed differently from the specified order unless a specific order is clearly stated in the context. there is.
  • machine tool refers to a machine that makes or processes various machines, and an object processed by a machine tool may be referred to as a ‘workpiece’ or a ‘processed product’.
  • a machine tool refers to a machine used to process metallic or non-metallic materials (hereinafter referred to as base materials) into shapes and dimensions using appropriate tools or to add more precise processing using various cutting or non-cutting processing methods. do.
  • a 'user' may be implemented as a computer or portable terminal that can access the contract service platform through a network.
  • the computer includes, for example, a laptop equipped with a web browser, a desktop, a laptop, a tablet PC, a slate PC, etc.
  • the portable terminal includes, for example, portability and mobility.
  • Covered wireless communication devices include Personal Communication System (PCS), Global System for Mobile communications (GSM), Personal Digital Cellular (PDC), Personal Handyphone System (PHS), Personal Digital Assistant (PDA), and International Mobile Telecommunication (IMT).
  • PCS Personal Communication System
  • GSM Global System for Mobile communications
  • PDC Personal Digital Cellular
  • PHS Personal Handyphone System
  • PDA Personal Digital Assistant
  • IMT International Mobile Telecommunication
  • the 'contract service platform' is a digital platform configured to provide contract services between at least one subcontractor and at least one primary contractor, and can be implemented including various contract services and functions according to embodiments of the present invention, which will be described later.
  • the domestic manufacturing industry is comprised of a small number of large corporations and the majority of small and medium-sized enterprises.
  • most of the companies are small businesses, and these small businesses have very weak corporate competitiveness in terms of productivity, quality, and price.
  • small businesses, which make up most of the industry have difficulty building smart factories due to reasons such as cost and lack of conditions.
  • 'outsourcing processing' which outsources some processes such as turning during the entire process, is used, and this has become a very common processing method in the manufacturing industry.
  • Figure 1 is a diagram schematically showing the existing contract transaction method between a primary contractor and a subcontractor.
  • one primary contractor requests outsourcing processing to a small number of specific subcontractor(s) with which it has signed a subcontract.
  • Subcontractors also enter into subcontracts only with specific primary contractors and deliver products only to those primary contractors.
  • the existing contract transaction method follows a rigid and closed transaction relationship, it is difficult to promote common interests through mutual cooperation between the primary contractor and subcontractors.
  • the present invention would like to propose a contract transaction method as described later.
  • Figure 2 is a diagram schematically showing a contract transaction method between a primary contractor and a subcontractor according to an embodiment of the present invention.
  • the contract transaction method according to the present invention provides flexible and open transaction relationships between multiple primary contractors and multiple subcontractors.
  • a primary contractor may conduct subcontracting transactions with multiple subcontractors, and a subcontractor may conduct subcontracting transactions with multiple primary subcontractors.
  • the primary contractor can select a subcontractor suitable for each process for each process that requires outsourcing throughout the entire process and request the outsourcing process.
  • subcontractors may be requested to outsource processes not only from existing primary contractors but also from new primary contractors, depending on their current production capabilities.
  • the primary contractor can reduce the time and cost required to find and verify new subcontractors, and can also expand the company's production capacity in a short period of time to provide flexibility in rapidly changing market conditions. You can respond accordingly.
  • Subcontractors can automatically find new primary contractors who need the company's processing capabilities without any separate promotional, marketing, or sales processes.
  • the contract transaction method according to the present invention disclosed in Figure 2 can be implemented using a contract service platform, which will be described later.
  • Figure 3 is a diagram schematically showing a contract transaction method between a primary contractor and a subcontractor including a contract service platform according to an embodiment of the present invention.
  • the contract service platform 10 may be a digital platform configured to provide contract services by connecting at least one subcontractor(s) 20 and at least one primary contractor(s) 30. there is.
  • the contract service platform 10 may be SaaS (Software-as-a-Service), which means 'software as a service'.
  • SaaS refers to providing complete software as a service. Examples include email and YouTube that users can use directly online.
  • SaaS can be structured in such a way that software and related data are centrally hosted and users access them through a client such as a web browser. Users (i.e., primary contractors and subcontractors) who use the contract service platform 10 have almost no initial investment cost, and can use the contract service by accessing the contract service platform 10 from each user's computer.
  • the subcontractor 20 may provide processing information about products that the subcontractor 20 can produce through the subcontract service platform 10.
  • the primary contractor 30 can register drawing information for the product for which the primary contractor 30 wishes to request production through the contract service platform 10.
  • the contracting service platform 10 determines the subcontractor 20 suitable for the primary contractor 30 by matching the processing information provided by the subcontractor 20 based on the drawing information outsourced by the primary contractor 30. And, the above-determined primary contractor 30 and subcontractor 20 can be connected to each other.
  • the subcontractor 20 can achieve the effect of attracting new customers, and the main contractor 30 can achieve the effect of discovering new partners.
  • Figure 4 is a diagram schematically showing the structure of a system that provides an automated contracting platform service according to an embodiment of the present invention.
  • a system that provides an automated contracting platform service uses the contracting service platform 110 as described above to facilitate communication between the primary contractor 310 and the subcontractor 210. Provides contract transaction services.
  • the system providing the automated contracting platform service may include a platform server 100, a subcontracting server 200, and a primary contracting server 300.
  • the system according to the present invention disclosed in FIG. 4 is shown as one subcontractor 210/subcontract server 200 and one main contractor 310/primary contract server 300. It is obvious that the system according to the invention can be configured to include a plurality of subcontractors (210)/subcontract servers (200) and a plurality of primary contractors (310)/primary contract servers (300).
  • the subcontractor 210/subcontract server 200 and the primary contractor 310/primary contract server 300 are referred to in the singular, they may include plural concepts.
  • the platform server 100 may provide a contract service between at least one subcontractor 210 and at least one primary contractor 310 through the contract service platform 110.
  • the platform server 100 may operate and store software and related data to provide the contract service platform 110.
  • the contract service platform 110 may be SaaS (Software-as-a-Service), meaning 'software as a service'. That is, each user of the subcontractor 210 and the primary contractor 310 can access the contract service platform 110 provided by the platform server 100 and use various contract services.
  • the platform server 100 may include, for example, a cloud server, which is a virtualized server on the Internet, in order to provide the contract service platform 110.
  • the subcontract server 200 may be a computing device that connects the subcontract service platform 110 provided by the platform server 100.
  • the subcontract server 200 may refer to a computer or portable terminal that allows users of the subcontractor 210 to access the contract service platform 110 through a network.
  • the subcontract server 200 is connected to the computer or portable terminal of the subcontractor 210 user through the platform server 100 and the network so that the subcontractor 210 user can use the contract service platform 110. It may also refer to a computing device that serves as a connection.
  • the subcontract server 200 may transmit processing information about products that can be produced by the subcontractor 210 to the platform server 100 through the contract service platform 110.
  • the processing information may include information related to machine tools used by the subcontractor 210.
  • processing information may include a list of machine tools, type and version information of the controller mounted on the machine tool, type of machine tool, and number of axes.
  • machining information includes the operating status of the machine tool (e.g., running, stopped, standby, power off), and the tool path of the machine tool (e.g., position of each axis, load value, feed value, depth of cut). ), can include current processing information (processing program, processing LOT, number of processing to date, expected processing completion time, expected LOT completion time).
  • machining information may include information about a machine tool at a specific point in the past.
  • machining information includes operating status, toolpath, machining information, machining program and usage history at the time, machining and production history for a certain period of time in the past, calibration and replacement history, and machine warning alarm and message history. It can be included.
  • the primary contract server 300 may be a computing device that connects the contract service platform 110 provided by the platform server 100.
  • the primary contract server 300 may refer to a computer or portable terminal through which a user of the primary contract company 310 can access the contract service platform 110 through a network.
  • the primary contract server 300 is connected to the computer or portable terminal of the primary contractor 310 user through the platform server 100 and the network so that the primary contractor 310 user can use the contract service platform 110. It may also refer to a computing device that serves as a connection.
  • the primary contract server 300 may transmit drawing information about the product for which the primary contractor 310 wishes to request production to the platform server 100 through the contract service platform 110.
  • the drawing information may include a drawing expressing the structure or design of the product necessary for production, processing, assembly, etc. of the product. Additionally, the drawing information may include a drawing in a predetermined form depending on the product that the primary contractor 310 wishes to request production. For example, depending on the product type, assembly drawings, partial assembly drawings, parts drawings, process drawings, detailed drawings, connection drawings, wiring drawings, piping drawings, schematic drawings, basic drawings, installation drawings, layout drawings, device drawings, developed drawings, outline drawings, etc. It may include drawings such as structural diagrams, sketch diagrams, and curved diagrams. Alternatively, depending on the product process, drawings such as plans, production drawings, order drawings, approval drawings, quotation drawings, and explanation drawings may be included. Alternatively, the drawing file format may be determined, and for example, it may include drawings drawn in a format such as a drawing file using CAD or a 3D design drawing file.
  • the platform server 100 selects a subcontractor 210 suitable for the primary contractor 310 through matching with the processing information transmitted by the subcontract server 200 based on the drawing information received from the primary contractor server 300. You can decide.
  • the platform server 100 can receive and store processing information and drawing information from a plurality of subcontractors and a plurality of primary contractors, respectively, through the contract service platform 110. Thereafter, the platform server 100 performs matching with the processing information received from subcontractors (i.e., subcontract servers) based on the drawing information received from each primary contractor (i.e., each primary contract server), and determines the corresponding primary contractor. Determine which subcontractor(s) are appropriate for your company. At this time, depending on the embodiment, the platform server 100 may select a subcontractor that best matches the original contractor that requested outsourcing production, or select appropriate subcontractors by ranking the matches and perform the selected subcontractor. You can also provide a list of companies.
  • subcontractors i.e., subcontract servers
  • each primary contractor i.e., each primary contract server
  • the platform server 100 derives product characteristics based on the drawing information received from the primary contract server 300 and the production capacity of the subcontractor 210 based on the processing information received from the subcontract server 200. Information can be derived.
  • the platform server 100 may determine a subcontractor 210 suitable for the primary contractor 310 by performing matching based on the product characteristics and the production capacity information.
  • the product characteristics may include at least one of the shape or size of the product for which the primary contractor 310 wishes to request production.
  • Production capacity information may include at least one of production volume, shape, size, main processing capacity, machine operation rate, or additional production capacity.
  • the platform server 100 determines product characteristics, such as size and shape, of the product that the primary contractor 310 wishes to request production based on the drawing information received from the primary contractor server 300, and then Subcontractors 210 with processing information similar to the characteristics can be found. As an example, the platform server 100 may select a subcontractor 210 that has a large history of processing processed products with characteristics similar to those of the product requested for production by the primary contractor 310 and has sufficient capacity for additional production. .
  • the platform server 100 extracts vectors for product features derived based on drawing information received from the primary contract server 300, and extracts vectors for product features derived based on processing information received from the subcontract server 200.
  • a vector for production capacity information can be extracted.
  • the platform server 100 may measure similarity based on the vector for the product characteristics and the vector for the production capacity information. At this time, cosine similarity, which can be obtained by using the cosine angle between two vectors, can be used.
  • the platform server 100 may determine a subcontractor 210 suitable for the primary contractor 310 based on the measured similarity (eg, cosine similarity).
  • the platform server 100 may configure a learning model by performing unsupervised learning based on at least one or more drawing information received from at least one or more original contract server(s).
  • a learning model may be the result of unsupervised learning to extract product features based on drawing information and find a company with the capacity to produce matching products. Thereafter, the platform server 100 uses the learning model through unsupervised learning to determine a subcontractor 210 that has production capacity matching the product characteristics derived based on the drawing information of the primary contractor 310. .
  • a contract transaction process may proceed between the primary contractor 310 and the subcontractor 210.
  • the primary contractor can proceed with a series of processes such as selecting a subcontractor, proceeding with ordering, checking processing progress, and product delivery and inspection. A detailed explanation of this will be provided later.
  • Figure 5 is a diagram illustrating the production site of a subcontractor in a system that provides an automated contracting platform service according to an embodiment of the present invention.
  • the subcontractor 210 includes at least one machine tool(s) 211 and an edge device ( 212), and the production site may be connected to the subcontract server 200.
  • the machine tool(s) 211 can generate processing information in real time when making or processing various machines.
  • This processing information can be any data that can be extracted from machine tools, and all data ranging from several to tens of times per second can be stored in big data. Big data can be transmitted, stored, or queried using the big data storage of the platform server 100. For example, by recalling machining information stored at a specific point in the past, the machine tool operation situation at a specific point in the past can be reproduced, and these data can be used as back data for machine learning.
  • Edge device 212 may communicate with a plurality of machine tool(s) 211.
  • An edge device may refer to a device that uses edge computing methods performed at or close to the location of the user or data.
  • the edge device 212 may be implemented using a program that performs an edge role in the hardware of an industrial PC or mini PC. By checking the CPU load value of the edge device 212, machine tool monitoring can be performed within the range of machine tools available to one edge device 212.
  • processing information of the machine tool(s) 211 is transmitted from the edge device 212 to the platform server 100, it may be transmitted using encrypted communication.
  • the above-described machine tool(s) 211 and edge device 212 are connected to the subcontract server 200 and can transmit processing information of the machine tool continuously or in real time.
  • the subcontract server 200 continuously obtains the processing information about the machine tool(s) 211 from the edge device 212 connected to the machine tool(s) 211 of the subcontractor 210.
  • the processed information obtained from the edge device 212 can be continuously transmitted to the platform server 100.
  • the primary contract server 300 starts production of products produced by the subcontractor 210 based on processing information about the machine tool(s) 211 of the subcontractor 210 through the contract service platform 110. You can check at least one of the following: availability, processing progress, expected completion compliance, and quality.
  • the system providing an automated contracting platform service may further include a communication network, and may transmit and receive data between each component through the communication network.
  • the communication network may include at least one of a local area network, a wired communication network, and a wireless communication network.
  • the short-range communication network may include short-range wireless communication networks such as Bluetooth, infrared communication, RFID (Radio Frequency Identification) communication, WLAN (Wireless Local Access Network) communication, NFC communication, and Zigbee communication.
  • RFID Radio Frequency Identification
  • WLAN Wireless Local Access Network
  • NFC Wireless Local Access Network
  • Zigbee communication Zigbee communication
  • Wired communication networks include not only various wired communications such as Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), or Value Added Network (VAN), but also USB (Universal Serial Bus) and HDMI (High Quality). It may include various cable communication networks such as Definition Multimedia Interface (DVI), Digital Visual Interface (DVI), recommended standard 232 (RS-232), power line communication, or plain old telephone service (POTS).
  • DVI Definition Multimedia Interface
  • DVI Digital Visual Interface
  • RS-232 recommended standard 232
  • POTS plain old telephone service
  • wireless communication networks include GSM (global System for Mobile Communication), CDMA (Code Division Multiple Access), WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), UMTS (universal mobile telecommunications system), and TDMA. It may include a wireless communication network that supports various wireless communication methods such as Time Division Multiple Access (Time Division Multiple Access) and LTE (Long Term Evolution).
  • At least one component may be added or deleted in accordance with the performance of each component shown in FIGS. 4 and 5. Additionally, it will be easily understood by those skilled in the art that the mutual positions of the components may be changed in response to the performance or structure of the system.
  • each component shown in FIGS. 4 and 5 refers to software and/or hardware components such as Field Programmable Gate Array (FPGA) and Application Specific Integrated Circuit (ASIC).
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • Figure 6 is a flowchart showing a method of providing an automated contracting platform service according to an embodiment of the present invention.
  • the method disclosed in FIG. 6 can be performed by a system that provides an automated contracting platform service according to an embodiment of the present invention disclosed in FIGS. 4 and 5 described above.
  • the subcontract server 200 may transmit processing information about products that can be produced by the subcontractor 210 to the platform server 100 through the contract service platform 110 (S600).
  • the primary contract server 300 may transmit drawing information about the product for which the primary contractor 310 wishes to request production to the platform server 100 through the contract service platform 110 (S610).
  • the platform server 100 can determine a subcontractor 210 suitable for the primary contractor 310 through matching with the processing information delivered by the subcontract server 200 based on the drawing information received from the primary contractor server 300. There is (S620).
  • the platform server 100 derives product characteristics based on the drawing information received from the primary contract server 300 and the production capacity of the subcontractor 210 based on the processing information received from the subcontract server 200. Information can be derived.
  • the platform server 100 may determine a subcontractor 210 suitable for the primary contractor 310 by performing matching based on the product characteristics and the production capacity information.
  • the platform server 100 may transmit information about the determined subcontractor 210 to the primary contractor server 300 (S630). At this time, the user of the primary contractor 310 can select a company by checking the matched subcontractor 210 through the contract service platform 110.
  • a contract transaction process may proceed between the primary contractor 310 and the subcontractor 210.
  • the primary contractor can proceed with a series of processes such as selecting a subcontractor, placing an order, checking processing progress, and product delivery and inspection through the contract service platform 110.
  • Figure 7 is a flowchart showing a product verification process in a method of providing an automated contracting platform service according to an embodiment of the present invention.
  • the method disclosed in FIG. 7 can be performed by a system that provides an automated contracting platform service according to an embodiment of the present invention disclosed in FIGS. 4 and 5 described above.
  • the original contract server 300 may input additional information such as the production quantity and delivery date of the product to be produced through the contract service platform 110, and the platform server 100 may input additional information based on this additional information.
  • a request for quotation can be sent to the corresponding subcontracting server 200.
  • the subcontract server 200 which receives a request for quotation through the contract service platform 110, determines production capacity (e.g., production availability, machine operation rate, main processing capacity, etc.) and provides a quote through the contract service platform 110. Information can be transmitted to the primary contract server (300).
  • production capacity e.g., production availability, machine operation rate, main processing capacity, etc.
  • the primary contracting server 300 may select a company and place an order based on the quotation information delivered by the subcontracting server 200.
  • the subcontract server 200 may receive an order request through the contract service platform 110 and proceed with the production process of the product for which order has been requested.
  • the primary contract server 300 determines whether production of the product produced by the subcontractor 210 has started, processing progress status, etc., based on processing information about the machine tool of the subcontractor 210. You can check at least one of compliance with the scheduled completion date and quality.
  • the subcontractor 210 can deliver the product to the primary contractor 310 when production of the product is completed.
  • the primary contractor 310 may perform a product verification process as shown in FIG. 7 on the delivered product.
  • the primary contract server 300 can perform a quality inspection of a product produced and delivered by a subcontractor 210 (S700), and sends the verification data measured through the quality inspection to the contract service platform 110. ) can be transmitted to the platform server 100 (S710).
  • the platform server 100 may accumulate evaluation data for the subcontractor 210 based on the verification data transmitted from the primary contractor server 300 (S720). At this time, verification data and evaluation data can be automatically transmitted to and collected in big data.
  • the platform server 100 may further use the accumulated evaluation data to perform matching between subcontractors and primary contractors. That is, the platform server 100 can rank subcontractors suitable for the primary contractor using the accumulated evaluation data when performing matching with processing information based on the drawing information described above, and based on this, the subcontractors can be recommended (S730).
  • Figure 8 is a flowchart showing a contract transaction process performed according to a method of providing an automated contract platform service according to an embodiment of the present invention.
  • the method disclosed in FIG. 8 can be performed by a system that provides an automated contracting platform service according to an embodiment of the present invention disclosed in FIGS. 4 and 5 described above.
  • the primary contractor may request a quotation from the subcontractor (S800).
  • a user of a primary contractor 310 that requires outsourced processing may upload a drawing of a product for which a quotation is requested to the contract service platform 110.
  • the platform server 100 analyzes the drawing, extracts product characteristics such as shape and size of the product for which a quotation is requested, produces a product matching this, and subcontractors (s) with the production capacity to start production immediately. ) can be selected.
  • the primary contractor 310 user can input information such as drawings, production quantity, delivery date, etc. into the contract service platform 110 based on the selected subcontractor(s), and the platform based on the entered information.
  • the server 100 can request a quotation from the relevant subcontractor through the contract service platform 110 (that is, it can send a quotation request).
  • an automatic alarm function may be provided to the subcontractor 210 user who has received the request for quotation through a mobile device or homepage.
  • the subcontractor can submit a quotation to the primary contractor (S810).
  • the subcontractor 210 user reviews whether the quotation requested product can currently be produced (i.e., whether there is production capacity) based on the received quotation request, and if it is determined that production is possible, the subcontractor service platform 110 You can submit a quote via ).
  • the primary contractor can select a subcontractor and place an order based on the quotation provided by the subcontractor (S820).
  • the user of the primary contractor 310 reviews the quotations of subcontractors and the production capacity information of subcontractors received through the contract service platform 110, selects a company to outsource processing, and selects a company to outsource processing to the subcontractor service platform 110. You can request an order from the selected company (i.e., send an order form) through .
  • the primary contractor can check the processing progress of the subcontractor (S830).
  • the user of the primary contractor 310 can always check the real-time operation status of each machine tool of the subcontractor through the contract service platform 110, and through this, determine whether the production of the product has started, progress, and compliance with the scheduled completion date. You can check the schedule for availability, quality, etc.
  • the subcontractor delivers the product to the primary contractor, and the primary contractor can inspect the product (S840).
  • a user of the primary contractor 310 can measure the quality of a product delivered from a subcontractor as a digital value, and the measured data can be automatically transmitted to and accumulated in big data. At this time, the accumulated data can be used as basic data for the subcontractor's quality control capabilities.
  • Subcontractors can process transaction statements or tax invoices (S850).
  • the contract service platform 110 can automatically issue a transaction statement or tax invoice. This can be registered as the company's transaction performance on the contract service platform 110 and used as company trust information in the future.
  • FIGS. 6 to 8 are described as being executed sequentially, but this is merely an illustrative explanation of the technical idea of the embodiment according to the present invention, and it is necessary for those with ordinary knowledge in the technical field to which the embodiment according to the present invention belongs. It is possible to apply various modifications and variations by executing by changing the order shown in FIGS. 6 to 8 or executing one or more of the steps in parallel without departing from the essential characteristics of the embodiment according to the present invention. Therefore, Figures 6 to 8 are not limited to the time series order.
  • the primary contractor and subcontractors are connected through a contract service platform, thereby providing mutual trust between the primary contractor and subcontractors and establishing an organic relationship.
  • the facility utilization rate of related companies can be improved through flexible transactions between primary contractors and subcontractors.
  • the time and cost required to find and verify new subcontractors can be significantly reduced, and as a result, the company's production capacity can be expanded in a short period of time and is flexible in rapidly changing market conditions. You can respond accordingly.
  • subcontractors can use matching services through the subcontract service platform, so they can automatically secure new customers tailored to the company's production capacity without separate promotion, marketing, or sales processes.
  • the utilization of idle equipment of subcontractors can be maximized, further enhancing competitiveness.
  • the entire process from ordering, progress, delivery, and inspection can be digitized using a contract service platform, thereby reducing time and manpower consumption compared to the existing analog transaction method and providing an automated process. You can.
  • the method according to the present invention described above may be implemented as a program (or application) and stored in a medium in order to be executed in conjunction with a hardware computer.
  • the disclosed embodiments may be implemented in the form of a recording medium that stores instructions executable by a computer. Instructions may be stored in the form of program code, and when executed by a processor, may create program modules to perform operations of the disclosed embodiments.
  • the recording medium may be implemented as a computer-readable recording medium.
  • Computer-readable recording media include all types of recording media storing instructions that can be decoded by a computer. For example, there may be read only memory (ROM), random access memory (RAM), magnetic tape, magnetic disk, flash memory, optical data storage device, etc.
  • ROM read only memory
  • RAM random access memory
  • magnetic tape magnetic tape
  • magnetic disk magnetic disk
  • flash memory optical data storage device

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Abstract

본 개시는 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 시스템에 있어서, 도급 서비스 플랫폼을 통해 적어도 하나 이상의 하도급 업체 및 적어도 하나 이상의 원도급 업체 간의 도급 서비스를 제공하도록 구성되는 플랫폼 서버; 하도급 업체에서 생산할 수 있는 제품에 대한 가공 정보를 도급 서비스 플랫폼을 통해 플랫폼 서버에 전송하도록 구성되는 하도급 서버; 및 원도급 업체에서 생산을 의뢰하고자 하는 제품에 대한 도면 정보를 도급 서비스 플랫폼을 통해 플랫폼 서버에 전송하도록 구성되는 원도급 서버;를 포함하되, 플랫폼 서버는 도면 정보를 기반으로 가공 정보와의 매칭을 통해 원도급 업체에 적합한 하도급 업체를 결정하고, 하도급 서버는 하도급 업체의 공작 기계와 연결된 엣지 디바이스로부터 지속적으로 공작 기계에 대한 가공 정보를 획득하고, 엣지 디바이스로부터 획득한 가공 정보를 지속적으로 플랫폼 서버로 전송하는 것을 특징으로 할 수 있다.

Description

자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 시스템
본 발명은 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 시스템에 관한 것이다.
국내 제조업계는 소수의 대기업과 대다수의 중소업체로 구성되어 있다. 또한 제조업계 특성 상 소규모 업체가 대부분을 차지하고 있으며, 완제품 생산업체라도 선삭 등 일부 공정은 외주에 맡기는 경우가 대다수이다. 이러한 외주 공정은 업계에서 매우 보편적인 생산 방식으로서, 제품 품질에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 이에 따라, 원도급 업체 및 하도급 업체 상호 간의 충분한 검증 없이는 외주 공정을 진행할 수 없다.
이로 인해, 원도급 업체는 적절한 하도급 업체를 찾는 과정을 생략하고, 오래 거래해 온 몇몇 특정 업체와만 거래를 지속하려는 경향이 강하다. 하도급 업체 또한 소수의 원도급 업체에 종속된 형태로 운영되고 있으며, 원도급 업체의 발주량 감소 시에 매출에 큰 영향을 받는 구조이다. 이와 같이 원도급 업체 및 하도급 업체 간의 경직된 도급 거래 구조로 인해 국내 산업 전반에 악영향을 줄 가능성이 높다. 또한, 기존 외주 공정 과정은 발주, 진행, 납품, 검사 등의 각 과정에 비용, 인력, 시간 등의 자원이 많이 소모되는 구조이다.
따라서, 자동화되고 디지털화된 외주 공정 프로세스를 제공할 수 있는 방안이 필요하며, 도급 거래를 함에 있어 신뢰할 수 있고 객관적인 정보를 제공함으로써 원도급 업체 및 하도급 업체 상호 간의 검증된 도급 서비스를 이용할 수 있는 방안이 필요하다.
본 개시에 개시된 실시예는 도급 서비스를 제공하는 디지털 플랫폼을 이용하여 원도급 업체 및 하도급 업체 간의 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 방법, 장치 및 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 개시가 해결하고자 하는 과제들은 이상에서 언급된 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 통상의 기술자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상술한 기술적 과제를 달성하기 위한 본 개시의 일 측면에 따른 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 시스템은, 도급 서비스 플랫폼을 통해 적어도 하나 이상의 하도급 업체 및 적어도 하나 이상의 원도급 업체 간의 도급 서비스를 제공하도록 구성되는 플랫폼 서버; 하도급 업체에서 생산할 수 있는 제품에 대한 가공 정보를 상기 도급 서비스 플랫폼을 통해 상기 플랫폼 서버에 전송하도록 구성되는 하도급 서버; 및 원도급 업체에서 생산을 의뢰하고자 하는 제품에 대한 도면 정보를 상기 도급 서비스 플랫폼을 통해 상기 플랫폼 서버에 전송하도록 구성되는 원도급 서버;를 포함하되, 상기 플랫폼 서버는 상기 도면 정보를 기반으로 상기 가공 정보와의 매칭을 통해 상기 원도급 업체에 적합한 하도급 업체를 결정하고, 상기 하도급 서버는 상기 하도급 업체의 공작 기계와 연결된 엣지 디바이스로부터 지속적으로 상기 공작 기계에 대한 상기 가공 정보를 획득하고, 상기 엣지 디바이스로부터 획득한 상기 가공 정보를 지속적으로 상기 플랫폼 서버로 전송하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 플랫폼 서버는, 상기 도면 정보를 기초로 상기 원도급 업체에서 생산을 의뢰하고자 하는 제품 특징을 도출하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 제품 특징은, 제품의 형상과 크기를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 플랫폼 서버는, 상기 가공 정보를 기초로 상기 하도급 업체의 생산 여력 정보를 도출하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 생산 여력 정보는, 생산량, 형상, 크기, 주요 가공 능력, 기계 가동률, 추가 생산 여력을 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 플랫폼 서버는, 상기 원도급 업체에서 생산을 의뢰한 제품 특징과 유사한 특징을 가진 가공품을 가공한 이력이 많고, 상기 추가 생산 여력도 충분한 하도급 업체를 선별하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 플랫폼 서버는, 상기 도면 정보를 기초로 도출된 제품 특징에 대한 벡터를 추출하고, 상기 가공 정보를 기초로 도출된 생산 여력 정보에 대한 벡터를 추출하며, 상기 제품 특징에 대한 벡터 및 상기 생산 여력 정보에 대한 벡터를 기반으로 코사인 유사도를 측정하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 플랫폼 서버는, 상기 코사인 유사도를 기반으로, 상기 원도급 업체에 적합한 하도급 업체를 결정하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 플랫폼 서버는, 적어도 하나 이상의 원도급 서버로부터 수신한 적어도 하나 이상의 도면 정보를 기초로 머신 러닝을 수행하여 학습 모델을 구성하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 플랫폼 서버는, 상기 학습 모델을 이용하여 제품 특징에 매칭되는 생산 여력 정보를 갖는 하도급 업체를 결정하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 플랫폼 서버는, 상기 원도급 서버 및 상기 도급 서비스 플랫폼을 통해, 상기 하도급 업체로부터 생산된 제품의 품질 검사를 통해 측정된 검증 데이터를 수신받는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 플랫폼 서버는, 상기 원도급 서버로부터 전송된 상기 검증 데이터를 기반으로 상기 하도급 업체에 대한 평가 데이터를 축적하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 플랫폼 서버는, 상기 가공 정보와의 매칭 및 상기 축적된 평가 데이터를 기반으로, 상기 원도급 업체에 적합한 하도급 업체에 대한 순위를 매겨 하도급 업체를 추천하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 원도급 서버는, 상기 도급 서비스 플랫폼을 통해, 상기 하도급 업체의 공작 기계에 대한 상기 가공 정보를 기반으로, 상기 하도급 업체에서 생산하는 제품의 생산 시작 여부, 가공 진행 상황, 완료 예정일 준수 여부, 및 품질 중 적어도 하나를 조회하는 것을 특징으로 할 수 있다.
또한, 상기 도면 정보는, 상기 원도급 업체에서 생산을 의뢰하고자 하는 제품에 따라 미리 정해져 있는 형태의 도면을 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
이 외에도, 본 개시를 구현하기 위한 실행하기 위한 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램이 더 제공될 수 있다.
이 외에도, 본 개시를 구현하기 위한 방법을 실행하기 위한 컴퓨터 프로그램을 기록하는 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체가 더 제공될 수 있다.
본 개시의 전술한 과제 해결 수단에 의하면, 도급 서비스 플랫폼을 통해 실제 생산/가공 정보를 기반으로 하는 객관적인 데이터를 이용하여 원도급 업체 및 하도급 업체를 연결시키므로, 원도급 업체 및 하도급 업체 간의 객관적이고 상호 신뢰를 제공할 수 있는 효과가 있다.
본 개시의 전술한 과제 해결 수단에 의하면, 도급 서비스 플랫폼을 이용하여 발주, 진행, 납품, 검수까지 전 과정을 디지털화할 수 있으므로, 기존의 아날로그 거래 방식에 비해 시간과 인력 소모를 줄일 수 있고 자동화된 프로세스를 제공할 수 있다.
본 개시의 효과들은 이상에서 언급된 효과로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 통상의 기술자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 원도급 업체 및 하도급 업체 간의 기존 도급 거래 방식을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 원도급 업체 및 하도급 업체 간의 도급 거래 방식을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 도급 서비스 플랫폼을 포함하는 원도급 업체 및 하도급 업체 간의 도급 거래 방식을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 시스템의 구조를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 시스템에서 하도급 업체 측의 생산 현장을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 방법에서 제품 검증 과정을 나타내는 흐름도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 방법에 따라 진행되는 도급 거래 프로세스를 나타내는 흐름도이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나, 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 제한되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 기술자에게 본 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
본 명세서에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다. 명세서에서 사용되는 "포함한다(comprises)" 및/또는 "포함하는(comprising)"은 언급된 구성요소 외에 하나 이상의 다른 구성요소의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다. 명세서 전체에 걸쳐 동일한 도면 부호는 동일한 구성 요소를 지칭하며, "및/또는"은 언급된 구성요소들의 각각 및 하나 이상의 모든 조합을 포함한다. 비록 "제1", "제2" 등이 다양한 구성요소들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 구성요소들은 이들 용어에 의해 제한되지 않음은 물론이다. 이들 용어들은 단지 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용하는 것이다. 따라서, 이하에서 언급되는 제1 구성요소는 본 발명의 기술적 사상 내에서 제2 구성요소일 수도 있음은 물론이다.
다른 정의가 없다면, 본 명세서에서 사용되는 모든 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술자에게 공통적으로 이해될 수 있는 의미로 사용될 수 있을 것이다. 또한, 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 용어들은 명백하게 특별히 정의되어 있지 않는 한 이상적으로 또는 과도하게 해석되지 않는다.
본 개시 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다. 본 개시가 실시예들의 모든 요소들을 설명하는 것은 아니며, 본 개시가 속하는 기술분야에서 일반적인 내용 또는 실시예들 간에 중복되는 내용은 생략한다. 명세서에서 사용되는 ‘부, 모듈, 부재, 블록’이라는 용어는 소프트웨어 또는 하드웨어로 구현될 수 있으며, 실시예들에 따라 복수의 '부, 모듈, 부재, 블록'이 하나의 구성요소로 구현되거나, 하나의 '부, 모듈, 부재, 블록'이 복수의 구성요소들을 포함하는 것도 가능하다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 직접적으로 연결되어 있는 경우뿐 아니라, 간접적으로 연결되어 있는 경우를 포함하고, 간접적인 연결은 무선 통신망을 통해 연결되는 것을 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
명세서 전체에서, 어떤 부재가 다른 부재 "상에" 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 부재가 다른 부재에 접해 있는 경우뿐 아니라 두 부재 사이에 또 다른 부재가 존재하는 경우도 포함한다.
각 단계들에 있어 식별부호는 설명의 편의를 위하여 사용되는 것으로 식별부호는 각 단계들의 순서를 설명하는 것이 아니며, 각 단계들은 문맥상 명백하게 특정 순서를 기재하지 않는 이상 명기된 순서와 다르게 실시될 수 있다.
이하 첨부된 도면들을 참고하여 본 개시의 작용 원리 및 실시예들에 대해 설명한다.
본 명세서에서 '공작 기계'는 각종 기계를 만드는 또는 가공하는 기계를 의미하며, 공작 기계에 의해 가공되는 물건을 '공작물', 또는 '가공물' 등으로 지칭할 수 있다. 즉, 공작 기계는 각종 절삭 가공 방법 또는 비절삭 가공 방법으로 금속 또는 비금속의 소재(이하, 모재)를 적당한 공구를 사용하여 형상 및 치수로 가공하거나 더욱 정밀한 가공을 추가할 목적으로 사용되는 기계를 의미한다.
본 명세서에서 '사용자'는 네트워크를 통해 도급 서비스 플랫폼에 접속할 수 있는 컴퓨터나 휴대용 단말기로 구현될 수 있다. 여기서, 컴퓨터는 예를 들어, 웹 브라우저(WEB Browser)가 탑재된 노트북, 데스크톱(desktop), 랩톱(laptop), 태블릿 PC, 슬레이트 PC 등을 포함하고, 휴대용 단말기는 예를 들어, 휴대성과 이동성이 보장되는 무선 통신 장치로서, PCS(Personal Communication System), GSM(Global System for Mobile communications), PDC(Personal Digital Cellular), PHS(Personal Handyphone System), PDA(Personal Digital Assistant), IMT(International Mobile Telecommunication)-2000, CDMA(Code Division Multiple Access)-2000, W-CDMA(W-Code Division Multiple Access), WiBro(Wireless Broadband Internet) 단말, 스마트 폰(Smart Phone) 등과 같은 모든 종류의 핸드헬드(Handheld) 기반의 무선 통신 장치와 시계, 반지, 팔찌, 발찌, 목걸이, 안경, 콘택트 렌즈, 또는 머리 착용형 장치(head-mounted-device(HMD) 등과 같은 웨어러블 장치를 포함할 수 있다.
'도급 서비스 플랫폼'은 적어도 하나 이상의 하도급 업체 및 적어도 하나 이상의 원도급 업체 간의 도급 서비스를 제공하도록 구성되는 디지털 플랫폼으로서, 후술하는 본 발명의 실시예에 따른 다양한 도급 서비스 및 기능들을 포함하여 구현될 있다.
한편, 국내 제조업계는 소수의 대기업과 대다수의 중소기업으로 구성되어 있다. 특히, 업체 대부분이 영세업체로, 이러한 영세업체들은 생산성, 품질, 가격 등 기업 경쟁력이 매우 취약한 상황이다. 또한, 업계 대부분을 차지하는 영세업체의 경우, 비용 및 여건 부족 등의 이유로 스마트 팩토리를 구축하는데 어려움이 있다. 또한, 완제품 생산업체일지라도 기업 규모의 한계로 제품 생산에 필요한 설비나 기술을 전부 갖추기에는 현실적으로 불가능하다. 따라서, 전체 공정 과정에서 선삭 등 일부 공정을 외주에 맡기는 '외주 가공'을 이용하며, 이는 제조업계 내 매우 보편적인 가공 방식으로 자리 잡았다. 하지만 외주 가공은 상대업체의 거래 이력이나 보유 장비 현황, 생산 능력 등 충분한 상호 검증이 이루어져야 하기에, 매우 까다롭고 번거로운 과정을 필요로 한다. 이와 같이, 쉽게 외주를 맡길 수 없다는 특성 때문에 원도급 업체는 기존에 거래하던 특정 하도급 업체와만 거래를 하려는 경향이 강하다. 또한, 급작스럽게 생산량을 늘려야 할 때, 신규 하도급 업체를 발굴하고 검증하는데 시간을 소요하기 때문에 발 빠르게 대응하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 원도급 업체뿐만 아니라, 하도급 업체 역시 1-2개의 특정 원도급 업체에 종속된 형태로 운영되는 경우가 많다. 따라서, 원도급 업체의 발주량이 감소하면 하도급 업체의 매출에 영향을 미칠 수 있다. 또한 하도급 업체의 경우 홍보, 마케팅, 영업 역량 등의 부족으로 인해 새로운 원도급 업체를 발굴하기 쉽지 않은 상황이다.
도 1은 원도급 업체 및 하도급 업체 간의 기존 도급 거래 방식을 개략적으로 나타내는 도면이다.
기존 도급 거래 방식에 따르면, 도 1에 도시된 것처럼, 하나의 원도급 업체는 도급 계약을 맺은 소수의 특정 하도급 업체(들)에 외주 가공을 의뢰하는 형태이다. 하도급 업체 또한 특정 원도급 업체와만 도급 계약을 맺어 해당 원도급 업체에만 제품을 납품한다. 즉, 이와 같이, 기존 도급 거래 방식은 경직되고 폐쇄적인 거래 관계에 따르기 때문에, 원도급 업체 및 하도급 업체 간의 상호 협력하여 공동의 이익을 도모하는데 어려움이 따른다.
이에, 본 발명에서는 후술하는 것과 같은 도급 거래 방식을 제안하고자 한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 원도급 업체 및 하도급 업체 간의 도급 거래 방식을 개략적으로 나타내는 도면이다.
본 발명에 따른 도급 거래 방식은 다수의 원도급 업체들 및 다수의 하도급 업체들 간의 유연하고 개방적인 거래 관계를 제공한다.
일예로, 도 2에 도시된 것처럼, 원도급 업체는 다수의 하도급 업체들과 도급 거래를 할 수 있고, 하도급 업체는 다수의 원도급 업체들과 도급 거래를 할 수 있다. 예를 들어, 원도급 업체는 전체 공정 과정에서 외주가 필요한 각 공정에 대해서 각 공정에 적합한 하도급 업체를 선정하여 외주 공정을 의뢰할 수 있다. 또한, 하도급 업체는 현재 생산 역량에 따라 기존 원도급 업체뿐만 아니라 새로운 원도급 업체로부터 외주 공정을 의뢰받을 수도 있다.
즉, 본 발명에 따른 도급 거래 방식에 따르면, 원도급 업체는 새로운 하도급 업체를 찾고 검증하는데 소요되는 시간과 비용을 절감할 수 있고, 또한 업체의 생산 캐파를 빠른 시간 내에 확대하여 급변하는 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있다. 하도급 업체는 별도의 홍보, 마케팅, 영업 과정 없이 자동으로 해당 업체의 가공 능력을 필요로 하는 신규 원도급 업체를 찾을 수 있다.
도 2에 개시된 본 발명에 따른 도급 거래 방식은 후술할 도급 서비스 플랫폼을 이용해 구현될 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 도급 서비스 플랫폼을 포함하는 원도급 업체 및 하도급 업체 간의 도급 거래 방식을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 3을 참조하면, 도급 서비스 플랫폼(10)은 적어도 하나 이상의 하도급 업체(들)(20) 및 적어도 하나 이상의 원도급 업체(들)(30)을 연결하여 도급 서비스를 제공하도록 구성되는 디지털 플랫폼일 수 있다.
예를 들어, 도급 서비스 플랫폼(10)은 '서비스로서의 소프트웨어'를 의미하는 SaaS(Software-as-a-Service)일 수 있다. SaaS란 완성형의 소프트웨어를 서비스로 제공하는 것으로, 사용자가 온라인으로 바로 이용할 수 있는 이메일, 유투브 등을 예시로 들 수 있다. SaaS는 소프트웨어 및 관련 데이터는 중앙에 호스팅되고 사용자는 웹 브라우저 등의 클라이언트를 통해 접속하는 형태로 구성될 수 있다. 도급 서비스 플랫폼(10)을 사용하는 사용자(즉, 원도급 업체 및 하도급 업체)는 초기 투자 비용이 거의 없고, 각 사용자 컴퓨터에서 도급 서비스 플랫폼(10)을 통해 접속하여 도급 서비스를 이용할 수 있다.
일 실시예로, 하도급 업체(20)는 도급 서비스 플랫폼(10)을 통해 하도급 업체(20)에서 생산할 수 있는 제품에 대한 가공 정보를 제공할 수 있다. 원도급 업체(30)는 도급 서비스 플랫폼(10)을 통해 원도급 업체(30)에서 생산을 의뢰하고자 하는 제품에 대한 도면 정보를 등록할 수 있다. 도급 서비스 플랫폼(10)은 원도급 업체(30)에서 외주 의뢰한 도면 정보를 기반으로 하도급 업체(20)에서 제공한 가공 정보와의 매칭을 통해 원도급 업체(30)에 적합한 하도급 업체(20)를 결정하고, 상기 결정된 원도급 업체(30) 및 하도급 업체(20)를 서로 연결시켜 줄 수 있다.
즉, 도급 서비스 플랫폼(10)을 통해, 하도급 업체(20)는 신규 고객을 유치하는 효과를 얻을 수 있고, 원도급 업체(30)는 신규 협력업체를 발굴하는 효과를 얻을 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 시스템의 구조를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 시스템은, 상술한 바와 같은 도급 서비스 플랫폼(110)을 이용하여 원도급 업체(310) 및 하도급 업체(210) 간의 도급 거래 서비스를 제공한다. 이를 위해서, 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 시스템은 플랫폼 서버(100), 하도급 서버(200) 및 원도급 서버(300)를 포함할 수 있다.
한편, 도 4에 개시된 본 발명에 따른 시스템은 설명의 편의를 위해서 하나의 하도급 업체(210)/하도급 서버(200) 및 하나의 원도급 업체(310)/원도급 서버(300)로 도시되어 있으나, 본 발명에 따른 시스템은 복수의 하도급 업체(210)/하도급 서버(200) 및 복수의 원도급 업체(310)/원도급 서버(300)를 포함하여 구성될 수 있음은 자명하다. 이하에서 하도급 업체(210)/하도급 서버(200) 및 원도급 업체(310)/원도급 서버(300)를 단수로 지칭하더라도 복수의 개념을 포함하는 것일 수 있다.
플랫폼 서버(100)는 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해 적어도 하나 이상의 하도급 업체(210) 및 적어도 하나 이상의 원도급 업체(310) 간의 도급 서비스를 제공할 수 있다. 예를 들어, 플랫폼 서버(100)는 도급 서비스 플랫폼(110)을 제공하기 위해서 소프트웨어 및 관련 데이터를 운영하고 저장할 수 있다. 도급 서비스 플랫폼(110)은 상술한 바와 같이 '서비스로서의 소프트웨어'를 의미하는 SaaS(Software-as-a-Service)일 수 있다. 즉, 하도급 업체(210) 및 원도급 업체(310)의 각 사용자는 플랫폼 서버(100)에서 제공되는 도급 서비스 플랫폼(110)에 접속하여 다양한 도급 서비스를 이용할 수 있다. 또한, 플랫폼 서버(100)는 상기 도급 서비스 플랫폼(110)을 제공하기 위해서, 일예로 인터넷 상의 가상화된 서버인 클라우드 서버를 포함할 수 있다.
하도급 서버(200)는 플랫폼 서버(100)에서 제공되는 도급 서비스 플랫폼(110)을 연결하는 컴퓨팅 장치일 수 있다. 예를 들어, 하도급 서버(200)는 하도급 업체(210) 사용자가 네트워크를 통해 도급 서비스 플랫폼(110)에 접속할 수 있는 컴퓨터나 휴대용 단말기 등을 지칭할 수 있다. 또는, 하도급 서버(200)는 하도급 업체(210) 사용자의 컴퓨터나 휴대용 단말기와 연결되어, 상기 하도급 업체(210) 사용자가 도급 서비스 플랫폼(110)을 이용할 수 있도록 플랫폼 서버(100)와 네트워크를 통해 연결하는 역할을 하는 컴퓨팅 장치를 의미할 수도 있다.
하도급 서버(200)는 하도급 업체(210)에서 생산할 수 있는 제품에 대한 가공 정보를 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해 플랫폼 서버(100)에 전송할 수 있다.
상술한 바와 같이, 하도급 업체(210)의 생산 제품은 공작 기계에 의해 가공 및 생산된다. 따라서, 가공 정보는 하도급 업체(210)에서 사용하는 공작 기계 관련 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 가공 정보는 공작 기계 명단, 공작 기계에 탑재된 컨트롤러의 종류와 버전 정보, 공작 기계의 종류와 축의 개수를 포함할 수 있다. 또한, 가공 정보는 공작 기계의 작동 상태(예를 들어, 작동 중, 작동 중지, 대기 중, 전원 OFF), 공작 기계의 툴패스(예를 들어, 각 축의 위치, 부하값, 피드 값, 절입량), 현재 가공 정보(가공 프로그램, 가공 LOT, 현재까지 가공 개수, 예상 가공 완료 시간, 예상 LOT 완료 시간)를 포함할 수 있다.
또는, 다른 예로, 가공 정보는 과거 특정 시점의 공작 기계에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예시적으로, 가공 정보는 과거 특정 시점의 작동 상태, 툴패스, 가공 정보, 당시의 가공 프로그램과 사용 이력, 과거 특정 기간 동안의 가공 및 생산 이력, 보정 및 교체 이력, 기계 경고 알람 및 메시지 이력을 포함할 수 있다.
원도급 서버(300)는 플랫폼 서버(100)에서 제공되는 도급 서비스 플랫폼(110)을 연결하는 컴퓨팅 장치일 수 있다. 예를 들어, 원도급 서버(300)는 원도급 업체(310) 사용자가 네트워크를 통해 도급 서비스 플랫폼(110)에 접속할 수 있는 컴퓨터나 휴대용 단말기 등을 지칭할 수 있다. 또는, 원도급 서버(300)는 원도급 업체(310) 사용자의 컴퓨터나 휴대용 단말기와 연결되어, 상기 원도급 업체(310) 사용자가 도급 서비스 플랫폼(110)을 이용할 수 있도록 플랫폼 서버(100)와 네트워크를 통해 연결하는 역할을 하는 컴퓨팅 장치를 의미할 수도 있다.
원도급 서버(300)는 원도급 업체(310)에서 생산을 의뢰하고자 하는 제품에 대한 도면 정보를 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해 플랫폼 서버(100)에 전송할 수 있다.
여기서, 도면 정보는 제품의 생산, 가공, 조립 등을 하기 위해서 필요한 제품의 구조나 설계 등을 표현한 도면을 포함할 수 있다. 또한, 도면 정보는 원도급 업체(310)에서 생산을 의뢰하고자 하는 제품에 따라 미리 정해져 있는 형태의 도면을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제품 종류에 따라 조립도, 부분조립도, 부품도, 공정도, 상세도, 접속도, 배선도, 배관도, 계통도, 기초도, 설치도, 배치도, 장치도, 전개도, 외형도, 구조선도, 스케치도, 곡면선도 등의 도면을 포함할 수 있다. 또는, 제품 공정에 따라 계획도, 제작도, 주문도, 승인도, 견적도, 설명도 등의 도면을 포함할 수 있다. 또는, 도면 파일 형식이 정해질 수도 있으며, 일예로 캐드를 이용한 도면 파일이나 3D 설계 도면 파일 등의 형식으로 그려진 도면을 포함할 수 있다.
이때, 플랫폼 서버(100)는 원도급 서버(300)로부터 수신한 도면 정보를 기반으로 하도급 서버(200)에 의해 전달된 가공 정보와의 매칭을 통해 원도급 업체(310)에 적합한 하도급 업체(210)를 결정할 수 있다.
즉, 플랫폼 서버(100)는 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해서, 복수의 하도급 업체 및 복수의 원도급 업체로부터 각각 가공 정보 및 도면 정보를 수신하여 저장할 수 있다. 이후, 플랫폼 서버(100)는 각 원도급 업체(즉, 각 원도급 서버)로부터 수신한 도면 정보를 기초로 하도급 업체들(즉, 하도급 서버들)로부터 수신한 가공 정보와의 매칭을 수행하여, 해당 원도급 업체에 적합한 하도급 업체(들)을 결정할 수 있다. 이때, 실시예에 따라, 플랫폼 서버(100)는 외주 생산을 의뢰한 해당 원도급 업체에 가장 적합하게 매칭된 하도급 업체를 선정할 수도 있고, 또는 매칭 순위를 매겨 적합한 하도급 업체들을 선별하여 상기 선별된 하도급 업체 리스트를 제공할 수도 있다.
보다 구체적 예로, 플랫폼 서버(100)는 원도급 서버(300)로부터 수신한 도면 정보를 기초로 제품 특징을 도출하고, 하도급 서버(200)로부터 수신한 가공 정보를 기초로 하도급 업체(210)의 생산 여력 정보를 도출할 수 있다. 그리고, 플랫폼 서버(100)는 상기 제품 특징 및 상기 생산 여력 정보를 기반으로 매칭을 수행하여, 원도급 업체(310)에 적합한 하도급 업체(210)를 결정할 수 있다.
여기서, 제품 특징은 원도급 업체(310)에서 생산을 의뢰하고자 하는 제품의 형상 또는 크기 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 생산 여력 정보는 생산량, 형상, 크기, 주요 가공 능력, 기계 가동률, 또는 추가 생산 여력 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들어, 플랫폼 서버(100)는 원도급 서버(300)로부터 수신한 도면 정보를 기초로 원도급 업체(310)에서 생산을 의뢰하고자 하는 제품의 크기, 형상 등의 제품 특징을 파악하고, 이후 상기 제품 특징과 유사한 가공 정보를 가진 하도급 업체(210)를 찾을 수 있다. 예시적으로, 플랫폼 서버(100)는 원도급 업체(310)에서 생산을 의뢰한 제품 특징과 유사한 특징을 가진 가공품을 가공한 이력이 많고, 추가 생산 여력도 충분한 하도급 업체(210)를 선별할 수 있다.
실시예에 따라, 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해서 하도급 업체 및 원도급 업체 간의 매칭을 수행함에 있어서, 벡터를 이용한 유사도 측정 또는 머신 러닝을 이용할 수 있다.
일 실시예로, 플랫폼 서버(100)는 원도급 서버(300)로부터 수신한 도면 정보를 기초로 도출된 제품 특징에 대한 벡터를 추출하고, 하도급 서버(200)로부터 수신한 가공 정보를 기초로 도출된 생산 여력 정보에 대한 벡터를 추출할 수 있다. 그리고, 플랫폼 서버(100)는 상기 제품 특징에 대한 벡터 및 상기 생산 여력 정보에 대한 벡터를 기반으로 유사도를 측정할 수 있다. 이때, 유사도는 두 벡터 간의 코사인 각도를 이용하여 구할 수 있는 코사인 유사도를 이용할 수 있다. 플랫폼 서버(100)는 상기 측정된 유사도(예: 코사인 유사도)를 기반으로 원도급 업체(310)에 적합한 하도급 업체(210)를 결정할 수 있다.
또는, 일 실시예로, 플랫폼 서버(100)는 적어도 하나 이상의 원도급 서버(들)로부터 수신한 적어도 하나 이상의 도면 정보를 기초로 비지도 학습(unsupervised learning)을 수행하여 학습 모델을 구성할 수 있다. 예를 들어, 학습 모델은 도면 정보를 기초로 제품 특징을 추출하여 매칭되는 제품 생산 여력을 가진 업체를 찾기 위해서 비지도 학습을 통한 결과물일 수 있다. 이후, 플랫폼 서버(100)는 상기 비지도 학습을 통한 학습 모델을 이용하여 원도급 업체(310)의 도면 정보를 기초로 도출된 제품 특징에 매칭되는 생산 여력을 갖는 하도급 업체(210)를 결정할 수 있다.
상술한 바와 같이, 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해서 원도급 업체(310)에 적합한 하도급 업체(210)가 결정된 경우, 해당 원도급 업체(310) 및 하도급 업체(210) 사이에 도급 거래 프로세스가 진행될 수 있다. 예를 들어, 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해서 원도급 업체는 하도급 업체 선정, 발주 진행, 가공 진행 상황 확인, 제품 납품 및 검수 등의 일련의 과정을 진행할 수 있다. 이에 대한 구체적인 설명은 후술하도록 한다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 시스템에서 하도급 업체 측의 생산 현장을 설명하기 위한 도면이다.
도 5를 참조하면, 상술한 바와 같은 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 시스템에서, 하도급 업체(210)는 적어도 하나 이상의 공작 기계(들)(211) 및 엣지 디바이스(212)를 포함하는 생산 현장으로 구성될 수 있고, 상기 생산 현장은 하도급 서버(200)와 연결될 수 있다.
공작 기계(들)(211)은 각종 기계를 만들거나 가공할 때 실시간으로 가공 정보를 생성할 수 있다. 이러한 가공 정보는 공작 기계로부터 추출 가능한 모든 데이터일 수 있으며, 초당 수 회에서 수십 회에 달하는 모든 데이터는 빅데이터에 저장될 수 있다. 빅데이터는 플랫폼 서버(100)의 빅데이터 저장소를 이용하여 전송 저장 또는 조회할 수 있다. 예시적으로, 저장된 과거의 특정 시점의 가공 정보를 불러오면 과거의 특정 시점의 공작 기계 가동 상황이 재현될 수 있으며, 이러한 데이터들은 머신 러닝(Machine Learning)을 위한 백데이터로 사용될 수 있다.
엣지 디바이스(212)는 복수 개의 공작 기계(들)(211)과 통신할 수 있다. 엣지 디바이스는 사용자나 데이터의 위치나 그 위치와 가까운 곳에서 수행되는 엣지 컴퓨팅 방식을 이용하는 장치를 의미할 수 있다. 엣지 디바이스(212)는 산업용 PC 또는 미니 PC의 하드웨어에 엣지 역할을 수행하는 프로그램을 이용하여 구현될 수 있다. 엣지 디바이스(212)의 CPU 부하값을 체크하여 하나의 엣지 디바이스(212)가 가용한 공작 기계의 범위 내에서 공작 기계 모니터링을 수행할 수 있다. 엣지 디바이스(212)로부터 플랫폼 서버(100)로 공작 기계(들)(211)의 가공 정보가 송신될 때, 암호화된 통신을 이용하여 송신될 수 있다. 예시적으로, 엣지 디바이스(51212는 복수 개일 수 있다.
즉, 상술한 공작 기계(들)(211) 및 엣지 디바이스(212)는 하도급 서버(200)와 연결되어, 공작 기계의 가공 정보를 지속적으로 또는 실시간으로 전달할 수 있다. 예를 들어, 하도급 서버(200)는 하도급 업체(210)의 공작 기계(들)(211)과 연결된 엣지 디바이스(212)로부터 지속적으로 공작 기계(들)(211)에 대한 상기 가공 정보를 획득하고, 엣지 디바이스(212)로부터 획득한 상기 가공 정보를 지속적으로 플랫폼 서버(100)로 전송할 수 있다.
또한, 원도급 서버(300)는 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해, 하도급 업체(210)의 공작 기계(들)(211)에 대한 가공 정보를 기반으로 하도급 업체(210)에서 생산하는 제품의 생산 시작 여부, 가공 진행 상황, 완료 예정인 준수여부, 및 품질 중 적어도 하나를 조회할 수 있다.
상술한 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 시스템은 통신망을 더 포함할 수 있고, 통신망을 통해 각 구성요소 간의 데이터를 송수신할 수 있다. 통신망은 근거리 통신망, 유선 통신망, 무선 통신망 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
근거리 통신망은 블루투스, 적외선 통신, RFID(Radio Frequency Identification) 통신, WLAN(Wireless Local Access Network) 통신, NFC 통신, 직비(Zigbee) 통신 등 근거리 무선 통신망을 포함할 수 있다.
유선 통신망은, 지역 통신(Local Area Network; LAN), 광역 통신(Wide Area Network; WAN) 또는 부가가치 통신(Value Added Network; VAN) 등 다양한 유선 통신뿐만 아니라, USB(Universal Serial Bus), HDMI(High Definition Multimedia Interface), DVI(Digital Visual Interface), RS-232(recommended standard232), 전력선 통신, 또는 POTS(plain old telephone service) 등 다양한 케이블 통신망을 포함할 수 있다.
무선 통신망은 와이파이(Wifi), 와이브로(Wireless broadband) 외에도, GSM(global System for Mobile Communication), CDMA(Code Division Multiple Access), WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access), UMTS(universal mobile telecommunications system), TDMA(Time Division Multiple Access), LTE(Long Term Evolution) 등 다양한 무선 통신 방식을 지원하는 무선 통신망을 포함할 수 있다.
도 4 및 도 5에 도시된 각 구성 요소들의 성능에 대응하여 적어도 하나의 구성요소가 추가되거나 삭제될 수 있다. 또한, 구성 요소들의 상호 위치는 시스템의 성능 또는 구조에 대응하여 변경될 수 있다는 것은 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진자에게 용이하게 이해될 것이다.
한편, 도 4 및 도 5에서 도시된 각각의 구성요소는 소프트웨어 및/또는 Field Programmable Gate Array(FPGA) 및 주문형 반도체(ASIC, Application Specific Integrated Circuit)와 같은 하드웨어 구성요소를 의미한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 방법을 나타내는 흐름도이다. 도 6에 개시된 방법은 상술한 도 4 및 도 5에 개시된 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 시스템에 의해 수행될 수 있다.
도 6을 참조하면, 하도급 서버(200)는 하도급 업체(210)에서 생산할 수 있는 제품에 대한 가공 정보를 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해 플랫폼 서버(100)에 전송할 수 있다(S600).
원도급 서버(300)는 원도급 업체(310)에서 생산을 의뢰하고자 하는 제품에 대한 도면 정보를 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해 플랫폼 서버(100)에 전송할 수 있다(S610).
플랫폼 서버(100)는 원도급 서버(300)로부터 수신한 도면 정보를 기반으로 하도급 서버(200)에 의해 전달된 가공 정보와의 매칭을 통해 원도급 업체(310)에 적합한 하도급 업체(210)를 결정할 수 있다(S620).
보다 구체적 예로, 플랫폼 서버(100)는 원도급 서버(300)로부터 수신한 도면 정보를 기초로 제품 특징을 도출하고, 하도급 서버(200)로부터 수신한 가공 정보를 기초로 하도급 업체(210)의 생산 여력 정보를 도출할 수 있다. 그리고, 플랫폼 서버(100)는 상기 제품 특징 및 상기 생산 여력 정보를 기반으로 매칭을 수행하여, 원도급 업체(310)에 적합한 하도급 업체(210)를 결정할 수 있다.
실시예에 따라, 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해서 하도급 업체 및 원도급 업체 간의 매칭을 수행함에 있어서, 상술한 바와 같은 벡터를 이용한 유사도 측정 또는 머신 러닝을 이용할 수 있다. 이는 도 4의 실시예에서 구체적으로 설명하였으므로, 본 실시예에서는 구체적인 설명을 생략하도록 한다.
플랫폼 서버(100)는 상기 결정된 하도급 업체(210)에 대한 정보를 원도급 서버(300)로 전송할 수 있다(S630). 이때, 원도급 업체(310) 사용자는 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해 매칭된 하도급 업체(210)를 확인하여 업체를 선정할 수 있다.
도급 서비스 플랫폼(110)을 통해서 원도급 업체(310)에 적합한 하도급 업체(210)가 결정된 경우, 해당 원도급 업체(310) 및 하도급 업체(210) 사이에 도급 거래 프로세스가 진행될 수 있다. 예를 들어, 원도급 업체는 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해서 하도급 업체 선정, 발주 진행, 가공 진행 상황 확인, 제품 납품 및 검수 등의 일련의 과정을 진행할 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 방법에서 제품 검증 과정을 나타내는 흐름도이다. 도 7에 개시된 방법은 상술한 도 4 및 도 5에 개시된 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 시스템에 의해 수행될 수 있다.
상술한 바와 같이 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해서 원도급 업체(310)에 적합한 하도급 업체(210)가 결정된 경우, 해당 원도급 업체(310) 및 하도급 업체(210) 사이에 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해서 다음과 같은 과정들이 수행될 수 있다.
일 실시예로, 원도급 서버(300)는 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해서 생산 의뢰할 제품의 생산수량, 납기일 등의 추가 정보를 입력할 수 있고, 플랫폼 서버(100)는 이러한 추가 정보를 기반으로 해당 하도급 서버(200)로 견적의뢰 요청을 전송할 수 있다.
도급 서비스 플랫폼(110)을 통해서 견적의뢰 요청을 수신한 하도급 서버(200)는 생산 여력(예: 생산 가능 여부, 기계 가동률, 주요 가공 능력 등)을 판단하고, 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해서 견적 정보를 원도급 서버(300)로 전달할 수 있다.
원도급 서버(300)는 하도급 서버(200)에 의해 전달된 견적 정보를 기반으로 업체를 선정하고 발주를 진행할 수 있다. 하도급 서버(200)는 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해서 발주 요청을 수신하고, 발주 요청된 제품의 생산 과정을 진행할 수 있다.
이때, 원도급 서버(300)는 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해, 하도급 업체(210)의 공작 기계에 대한 가공 정보를 기반으로 하도급 업체(210)에서 생산하는 제품의 생산 시작 여부, 가공 진행 상황, 완료 예정일 준수 여부, 및 품질 중 적어도 하나를 조회할 수 있다.
이후, 하도급 업체(210)는 제품 생산이 완료되면 원도급 업체(310)에 제품을 납품할 수 있다. 원도급 업체(310)는 납품받은 제품에 대해 도 7에 개시된 바와 같은 제품 검증 과정을 수행할 수 있다.
도 7을 참조하면, 원도급 서버(300)는 하도급 업체(210)로부터 생산되어 납품된 제품의 품질 검사를 수행할 수 있고(S700), 상기 품질 검사를 통해 측정된 검증 데이터를 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해서 플랫폼 서버(100)로 전송할 수 있다(S710).
플랫폼 서버(100)는 원도급 서버(300)로부터 전송된 검증 데이터를 기반으로 하도급 업체(210)에 대한 평가 데이터를 축적할 수 있다(S720). 이때, 검증 데이터 및 평가 데이터는 자동으로 빅데이터에 전송되어 수집될 수 있다.
플랫폼 서버(100)는 상기 축적된 평가 데이터를 더 이용하여 하도급 업체 및 원도급 업체 간의 매칭을 수행할 수 있다. 즉, 플랫폼 서버(100)는 상술한 도면 정보를 기반으로 가공 정보와의 매칭 수행 시에 상기 축적된 평가 데이터를 이용하여 원도급 업체에 적합한 하도급 업체에 대한 순위를 매길 수 있고, 이를 기반으로 하도급 업체를 추천할 수 있다(S730).
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 방법에 따라 진행되는 도급 거래 프로세스를 나타내는 흐름도이다. 도 8에 개시된 방법은 상술한 도 4 및 도 5에 개시된 본 발명의 일 실시예에 따른 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 시스템에 의해 수행될 수 있다.
도 8을 참조하면, 원도급 업체는 하도급 업체에게 견적의뢰를 요청할 수 있다(S800).
예를 들어, 외주 가공이 필요한 원도급 업체(310) 사용자는 도급 서비스 플랫폼(110)에 견적 의뢰할 제품의 도면을 업로드할 수 있다. 이때, 플랫폼 서버(100)는 상기 도면을 분석하여 견적 의뢰할 제품의 형상, 크기 등의 제품 특징을 추출하여, 이와 매칭되는 제품을 생산하며 당장 생산을 시작할 수 있는 생산 여력을 갖춘 하도급 업체(들)을 선별할 수 있다. 이후, 원도급 업체(310) 사용자는 상기 선별된 하도급 업체(들)을 기반으로 도면, 생산수량, 납기일 등의 정보를 도급 서비스 플랫폼(110)에 입력할 수 있고, 상기 입력된 정보를 기반으로 플랫폼 서버(100)는 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해 해당 하도급 업체에게 견적의뢰를 요청할 수 있다(즉, 견적의뢰서를 발송할 수 있다). 이때, 견적의뢰 요청을 수신한 하도급 업체(210) 사용자에게는 모바일 기기나 홈페이지를 통해서 자동 알람 기능을 제공할 수도 있다.
하도급 업체는 원도급 업체에게 견적서를 제출할 수 있다(S810).
예를 들어, 하도급 업체(210) 사용자는 상기 수신한 견적의뢰를 기반으로 견적의뢰 제품을 현재 생산 가능한지 여부(즉, 생산 여력이 있는지)를 검토하고, 생산이 가능하다고 판단되면 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해 견적서를 제출할 수 있다.
원도급 업체는 하도급 업체에서 전달한 견적서를 기반으로 하도급 업체 선정 및 발주를 진행할 수 있다(S820).
예를 들어, 원도급 업체(310) 사용자는 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해 수신한 하도급 업체들의 견적서 및 하도급 업체들의 생산 여력 정보를 검토하여 외주 가공을 맡길 업체를 선정하고, 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해 상기 선정된 업체에게 발주 요청을 할 수 있다(즉, 발주서를 발송할 수 있다).
원도급 업체는 하도급 업체의 가공 진행 상황을 확인할 수 있다(S830).
예를 들어, 원도급 업체(310) 사용자는 도급 서비스 플랫폼(110)을 통해 하도급 업체의 공작 기계별 실시간 가동 상황을 상시 확인할 수 있고, 또한 이를 통해 해당 제품의 생산 시작 여부, 진행 상황, 완료 예정일 준수 여부, 품질 등의 스케줄을 확인할 수 있다.
하도급 업체는 원도급 업체에게 제품을 납품하고, 원도급 업체는 제품을 검수할 수 있다(S840).
예를 들어, 원도급 업체(310) 사용자는 하도급 업체로부터 납품된 제품의 품질을 디지털 값으로 측정할 수 있고, 상기 측정된 데이터는 자동으로 빅데이터에 전송되어 축적될 수 있다. 이때, 축적된 데이터는 하도급 업체의 품질 관리 능력의 기초 자료로 활용될 수 있다.
하도급 업체는 거래명세서나 세금계산서를 처리할 수 있다(S850).
예를 들어, 하도급 업체의 제품 납품 및 원도급 업체의 검수가 완료되면, 도급 서비스 플랫폼(110)은 자동으로 거래명세서나 세금계산서를 발행할 수 있다. 이는 도급 서비스 플랫폼(110) 상에서 해당 업체의 거래 실적으로 등록되어 추후 업체 신뢰 정보로 활용될 수 있다.
도 6 내지 도 8의 단계들은 순차적으로 실행하는 것으로 기재하고 있으나, 이는 본 발명에 따른 실시예의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명에 따른 실시예가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명에 따른 실시예의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 도 6 내지 도 8 각각에 기재된 순서를 변경하여 실행하거나 단계들 중 하나 이상의 단계를 병렬적으로 실행하는 것으로 다양하게 수정 및 변형하여 적용 가능할 것이므로, 도 6 내지 도 8은 시계열적인 순서로 한정되는 것은 아니다.
상술한 본 발명에 따르면, 도급 서비스 플랫폼을 통해 원도급 업체 및 하도급 업체를 연결시키므로, 원도급 업체 및 하도급 업체 간의 상호 신뢰를 제공할 수 있고 유기적인 관계를 성립할 수 있도록 한다. 또한, 원도급 업체 및 하도급 업체 간 유연한 거래를 통해 관련 업체 설비 가동률을 제고할 수 있다.
상술한 본 발명에 따르면, 원도급 업체의 경우 새로운 하도급 업체를 찾고 검증하는데 소요되는 시간과 비용을 대폭 절감할 수 있고, 이로 인해 업체의 생산 캐파를 빠른 시간 내에 확대할 수 있으며 급변하는 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있다. 또한, 하도급 업체의 경우 도급 서비스 플랫폼을 통한 매칭 서비스를 이용할 수 있으므로 별도의 홍보, 마케팅, 영업 과정 없이 자동으로 해당 업체의 생산 능력에 맞춘 신규 고객을 확보할 수 있다. 또한, 신규 고객 확보를 통해 하도급 업체의 유휴 장비 활용도를 극대화할 수 있으며 나아가 경쟁력 강화 효과를 얻을 수 있다.
상술한 본 발명에 따르면, 도급 서비스 플랫폼을 이용하여 발주, 진행, 납품, 검수까지 전 과정을 디지털화할 수 있으므로, 기존의 아날로그 거래 방식에 비해 시간과 인력 소모를 줄일 수 있고 자동화된 프로세스를 제공할 수 있다.
이상에서 전술한 본 발명에 따른 방법은, 하드웨어인 컴퓨터와 결합되어 실행되기 위해 프로그램(또는 어플리케이션)으로 구현되어 매체에 저장될 수 있다.
한편, 개시된 실시예들은 컴퓨터에 의해 실행 가능한 명령어를 저장하는 기록매체의 형태로 구현될 수 있다. 명령어는 프로그램 코드의 형태로 저장될 수 있으며, 프로세서에 의해 실행되었을 때, 프로그램 모듈을 생성하여 개시된 실시예들의 동작을 수행할 수 있다. 기록매체는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체로 구현될 수 있다.
컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체로는 컴퓨터에 의하여 해독될 수 있는 명령어가 저장된 모든 종류의 기록 매체를 포함한다. 예를 들어, ROM(Read Only Memory), RAM(Random Access Memory), 자기 테이프, 자기 디스크, 플래쉬 메모리, 광 데이터 저장장치 등이 있을 수 있다.
이상에서와 같이 첨부된 도면을 참조하여 개시된 실시예들을 설명하였다. 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 개시의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고도, 개시된 실시예들과 다른 형태로 본 개시가 실시될 수 있음을 이해할 것이다. 개시된 실시예들은 예시적인 것이며, 한정적으로 해석되어서는 안 된다.

Claims (15)

  1. 자동화된 도급 플랫폼 서비스를 제공하는 시스템에 있어서,
    도급 서비스 플랫폼을 통해 적어도 하나 이상의 하도급 업체 및 적어도 하나 이상의 원도급 업체 간의 도급 서비스를 제공하도록 구성되는 플랫폼 서버;
    하도급 업체에서 생산할 수 있는 제품에 대한 가공 정보를 상기 도급 서비스 플랫폼을 통해 상기 플랫폼 서버에 전송하도록 구성되는 하도급 서버; 및
    원도급 업체에서 생산을 의뢰하고자 하는 제품에 대한 도면 정보를 상기 도급 서비스 플랫폼을 통해 상기 플랫폼 서버에 전송하도록 구성되는 원도급 서버;를 포함하되,
    상기 플랫폼 서버는,
    상기 도면 정보를 기반으로 상기 가공 정보와의 매칭을 통해 상기 원도급 업체에 적합한 하도급 업체를 결정하고,
    상기 하도급 서버는,
    상기 하도급 업체의 공작 기계와 연결된 엣지 디바이스로부터 지속적으로 상기 공작 기계에 대한 상기 가공 정보를 획득하고, 상기 엣지 디바이스로부터 획득한 상기 가공 정보를 지속적으로 상기 플랫폼 서버로 전송하는 것을 특징으로 하는, 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 플랫폼 서버는,
    상기 도면 정보를 기초로 상기 원도급 업체에서 생산을 의뢰하고자 하는 제품 특징을 도출하는 것을 특징으로 하는, 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제품 특징은, 제품의 형상과 크기를 포함하는 것을 특징으로 하는, 시스템.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 플랫폼 서버는,
    상기 가공 정보를 기초로 상기 하도급 업체의 생산 여력 정보를 도출하는 것을 특징으로 하는, 시스템.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 생산 여력 정보는, 생산량, 형상, 크기, 주요 가공 능력, 기계 가동률, 추가 생산 여력을 포함하는 것을 특징으로 하는, 시스템.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 플랫폼 서버는,
    상기 원도급 업체에서 생산을 의뢰한 제품 특징과 유사한 특징을 가진 가공품을 가공한 이력이 많고, 상기 추가 생산 여력도 충분한 하도급 업체를 선별하는 것을 특징으로 하는, 시스템.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 플랫폼 서버는,
    상기 도면 정보를 기초로 도출된 제품 특징에 대한 벡터를 추출하고,
    상기 가공 정보를 기초로 도출된 생산 여력 정보에 대한 벡터를 추출하며,
    상기 제품 특징에 대한 벡터 및 상기 생산 여력 정보에 대한 벡터를 기반으로 코사인 유사도를 측정하는 것을 특징으로 하는, 시스템.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 플랫폼 서버는,
    상기 코사인 유사도를 기반으로, 상기 원도급 업체에 적합한 하도급 업체를 결정하는 것을 특징으로 하는, 시스템.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 플랫폼 서버는,
    적어도 하나 이상의 원도급 서버로부터 수신한 적어도 하나 이상의 도면 정보를 기초로 머신 러닝을 수행하여 학습 모델을 구성하는 것을 특징으로 하는, 시스템.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 플랫폼 서버는,
    상기 학습 모델을 이용하여 제품 특징에 매칭되는 생산 여력 정보를 갖는 하도급 업체를 결정하는 것을 특징으로 하는, 시스템.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 플랫폼 서버는,
    상기 원도급 서버 및 상기 도급 서비스 플랫폼을 통해, 상기 하도급 업체로부터 생산된 제품의 품질 검사를 통해 측정된 검증 데이터를 수신받는 것을 특징으로 하는, 시스템.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 플랫폼 서버는,
    상기 원도급 서버로부터 전송된 상기 검증 데이터를 기반으로 상기 하도급 업체에 대한 평가 데이터를 축적하는 것을 특징으로 하는, 시스템.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 플랫폼 서버는,
    상기 가공 정보와의 매칭 및 상기 축적된 평가 데이터를 기반으로, 상기 원도급 업체에 적합한 하도급 업체에 대한 순위를 매겨 하도급 업체를 추천하는 것을 특징으로 하는, 시스템.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 원도급 서버는,
    상기 도급 서비스 플랫폼을 통해, 상기 하도급 업체의 공작 기계에 대한 상기 가공 정보를 기반으로, 상기 하도급 업체에서 생산하는 제품의 생산 시작 여부, 가공 진행 상황, 완료 예정일 준수 여부, 및 품질 중 적어도 하나를 조회하는 것을 특징으로 하는, 시스템.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 도면 정보는, 상기 원도급 업체에서 생산을 의뢰하고자 하는 제품에 따라 미리 정해져 있는 형태의 도면을 포함하는 것을 특징으로 하는, 시스템.
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