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申请/专利权人:山东浪潮成舟数字服务有限公司
摘要:本申请涉及人工智能技术领域,具体是一种WMS仓储智能调度方法、系统及介质,本发明基于数据处理和机器学习算法、来预测和优化订单分配到各个分拣站台的过程。机器学习算法通过对历史数据的分析和实时数据的运用,对分拣站台的未来工作负荷进行预测,并通过优化模型来决定如何将订单分配给这些站台,以实现操作效率的最大化和工作负载的平衡。自动化的分拣调度可以提高效率、降低错误率,节省了人力成本和运营成本。通过持续收集工作数据和反馈,调度系统可以不断调整和优化,具有不断适应工作环境变化的能力。
主权项:1.一种WMS仓储智能调度方法,其特征在于:包括以下步骤:S1.中央处理器接收订单数据放入订单池中,对订单数据进行清洗和转换;S2.收集第i个分拣站台的工作时间Xi,i∈{1,...N},N为分拣站台总数;S3.将S2收集的各分拣站台的工作时间Xi带入计算,得到所有分拣站台工作时间的方差σ2,计算公式为: (1),其中,σ2表示所有分拣站台工作时间的方差,N为分拣站台总数,Xi为各分拣站台的工作时间,μ为所有分拣站台工作时间的平均值;S4.收集第i个订单的商品种类Oim和数量Oimg,i∈{1,...M},M为订单总数;S5.收集第j个分拣站台上正在处理的商品种类Ojm,j∈{1,...N},N为分拣站台总数;S6.将步骤S4中第i个订单的商品种类Oim和数量Oimg和步骤S5第j个分拣站台上正在处理的商品种类Ojm输入到神经网络模型中,得到第j个分拣站台完成第i个订单所需作业时间Otij;S7.计算第i个订单在第j个分拣站台的总作业时间Zij,计算公式为: (2),其中,Otij是第j个分拣站台完成第i个订单所需作业时间,σ2是所有分拣站台工作时间的方差,用于表示负载平衡,α和β是权重参数,用来平衡目标之间的重要性,α+β=1;S8.根据步骤S7计算的第i个订单在第j个分拣站台的总作业时间Zij实际执行分配命令,分派订单到各个分拣站台。
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百度查询: 山东浪潮成舟数字服务有限公司 WMS仓储智能调度方法、系统及介质
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