창고관리시스템

Warehouse management system

WMS(Warehouse Management System)는 창고 또는 물류 센터의 업무를 조직하고 이러한 시설이 효율적으로 운영되어 그 목적을 달성할 수 있도록 하기 위한 일련의 정책과 프로세스입니다.

20세기에는 '창고 관리 정보 시스템'이라는 용어가 이 기능을 수행하는 소프트웨어를 이론 시스템과 구별하기 위해 자주 사용되었다.일부 소규모 시설에서는 프로세스나 액티비티를 문서화하기 위해 스프레드시트나 펜이나 종이와 같은 물리 미디어를 사용하는 경우가 있습니다.이것도 WMS라고 할 수 있습니다.그러나, 현대의 용법에서는, 이 용어는 압도적으로 컴퓨터 시스템을 가리킵니다.

창고 관리 시스템의 핵심 기능은 [1]재고의 도착과 출발을 기록하는 것입니다.이 시점부터 창고 내 재고의 정확한 위치를 기록하거나, 사용 가능한 공간을 최적화하거나,[2] 효율성을 극대화하기 위해 작업을 조정하는 등의 기능이 추가됩니다.

복잡도 수준

보다 복잡한 웨어하우스 관리 시스템에는 특정 업종 또는 시설 유형에 맞게 설계된 전문 기능이 포함되어 있는 경우가 많은 반면, 레거시 엔터프라이즈 소프트웨어 벤더는 모듈로 사용할 수 있는 '일률적인' 솔루션에서 가능한 한 많은 기능을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

학술적 연구에서는 다음과 같은 3가지 수준의 [3]복잡성에 기초한 대략적인 분류 시스템을 사용하고 있다.

  1. 고급 WMS의 몇 가지 공통 기능
    기본 WMS는 인벤토리 관리 및 위치 제어를 지원합니다.이 수준에서 생성할 수 있는 성능 데이터는 일반적으로 다음과 같은 '스루풋'으로 제한됩니다.일정 기간 동안 창고를 통해 이동하는 재고의 양입니다.기본적인 WMS는 기본적인 인벤토리 관리 시스템과 거의 구분할 수 없습니다.
  2. 고급 WMS는 용량과 재고 수준을 분석하고 다양한 활동에 얼마나 많은 시간과 노동력이 소비되는지 추적할 수 있습니다.이를 통해 효율성을 측정하는 데이터를 생성하고 이를 개선할 방법을 제안할 수 있습니다.동아시아 이외에서는 현재 사용되는 대부분의 WMS가 이 범주에 속합니다.이 수준에서는 WMS의 임무가 창고 관리 시스템 또는 창고 실행 시스템과 중복되거나 대체될 수 있습니다.
  3. 관리된 WMS는 작업을 계획할 때 창고 외부의 정보(제조 요구, 고객 주문, 운송 등)를 고려하기 위해 다른 시스템과 데이터를 교환할 수 있습니다.자동화 또는 IoT 장치를 갖춘 시설에서 이를 제어하거나 피드백을 얻을 수 있습니다.또한 기계 학습을 사용하여 운영 개선을 위한 전략을 지속적으로 시뮬레이션하거나 테스트할 수도 있습니다.가장 복잡한 WMS는 가장 복잡한 WES와 거의 구분할 수 없습니다.

설치 및 라이선스 유형

WMS 소프트웨어는 지금까지 영구 라이선스를 통해 제공되어 왔습니다.이것에 의해, 조직은 사내 서버에 WMS 소프트웨어를 인스톨 할 수 있는 영속적인 권리를 갖게 됩니다.보통 갱신 기간이나 기술 지원은 추가 비용으로 갱신될 수 있습니다.

많은 종류의 엔터프라이즈소프트웨어와 마찬가지로 이 프로비저닝모델은 호스팅된 서브스크립션서비스로 점차 대체되고 있습니다.레거시 엔터프라이즈 소프트웨어 벤더는 일반적으로 두 가지 모델을 모두 제공하지만 고객이 클라우드로 전환하도록 장려합니다.

WMS는 스탠드아론 제품일 수도 있고 대규모 엔터프라이즈 리소스 플래닝(ERP) 시스템 또는 공급망 관리 시스템(SCMS) 내의 모듈 또는 모듈 카테고리일 수도 있습니다.

충분한 컴퓨팅 파워가 프로비저닝되어 다른 시스템과 데이터가 정상적으로 동기화되는 한 설치 유형은 WMS가 달성할 수 있는 기능 수준에는 영향을 주지 않습니다.

다른 소프트웨어 패키지와의 비교

Inventory Management Software는 제조, 소매, 접대 등 많은 산업에서 사용되고 있습니다.창고 관리 시스템과 마찬가지로, 그 기본 기능은 다양한 자재의 재고 수준을 추적하는 것입니다.이 두 가지 유형의 소프트웨어는 고급 수준에서 차이가 생기기 시작합니다.예를 들어, 비교적 단순한 '창고' 또는 창고를 가진 서비스 기업은 창고 자체에서 자재를 효율적으로 이동시키는 데 초점을 맞춘 복잡한 WMS 기능보다는 소모되는 자재의 비용이나 추가 재고를 구매하기에 최적의 시점을 분석하는 기능을 필요로 할 가능성이 높습니다.

많은 엔터프라이즈 리소스 플래닝 시스템에는 웨어하우스 관리 모듈 또는 모듈 세트가 포함되어 있습니다.ERP 시스템의 핵심 논리는 본질적으로 트랜잭션입니다. ERP 시스템의 목적은 운영 및 상업 데이터를 회계 및 재무 의사결정에 연결하는 것입니다.그 결과, 웨어하우스 모듈은 재무적인 관점에서 즉각적이고 명백한 지표에 초점을 맞추고 고급 WMS의 정교함을 결여하는 경향이 있습니다.

통합 공급망 관리 소프트웨어 패키지는 창고 관리와 운송 관리 및 추가 기능을 통합하는 경향이 있습니다.ERP 시스템과 달리 이러한 시스템은 일반적으로 운영 요구에 초점을 맞춥니다.그러나 ERP 시스템과 마찬가지로 전문 WMS의 깊이와 구성성이 부족한 경향이 있습니다.

웨어하우스 제어 시스템웨어하우스 실행 시스템이라는 용어는 때때로 서로 또는 웨어하우스 관리 시스템과 상호 호환되게 사용됩니다.그러나 WCS는 전통적으로 컨베이어 벨트와 같은 전동식 장비를 관리합니다. 이는 대량으로 저품종 재료를 취급하는 시설에서 볼 수 있습니다.자동화 기기가 고도화됨에 따라 보다 복잡한 설비에 채용되어 고도의 제어 기능과 WMS 기능을 통합한 시스템의 WES 명명법이 생겨났습니다.각 측면에 기능이 추가됨에 따라 하이엔드 WES와 WMS의 구분이 모호해집니다.

야드 관리 소프트웨어는 일반적으로 자체 운송 선단을 관리하는 대규모 시설 및 조직을 대상으로 합니다.이 시스템은 독립형 시스템 또는 WMS 또는 SCM의 모듈일 수 있습니다. 기능 측면에서 YMS는 차량, 주차 공간 및 자원의 인벤토리를 추적하고, 전체 트레일러와 비어 있는 트레일러의 이동을 조정하거나, 작업 부하를 더 잘 예측하기 위해 약속을 관리할 수 있습니다.

스케줄링은 YMS, SCM 또는 WMS의 컴포넌트로 사용할 수 있지만 일반적으로는 고도의 작업이 필요 없습니다.스탠드아론 도킹 스케줄링 소프트웨어에는 착신 하중의 데이터를 사전에 취득하거나 캐리어를 특정 타임슬롯 또는 기간으로 제한하는 기능이 포함되어 있는 경우가 많습니다.

시장.

그랜드뷰리서치에 따르면 세계 창고관리시스템 시장규모는 2021년 28억달러에서 2026년 61억달러로 연평균 16.7%[4] 복합성장률을 보일 것으로 전망된다.

Warehouse Science의 저자들은 "미국에만 300개 이상의 WMS 벤더가 있습니다.가장 큰 기업은 시장의 20%[1] 미만을 점유하고 있습니다."

제한 사항

조지아 테크 서플라이 체인(Tech Supply Chain)과 로지스틱스 인스티튜트의 창립 디렉터인 에드워드 프레이젤은 경쟁이 치열해지는 글로벌 시장에서 창고에 대한 수요는 증가하고 있지만, "오늘날 창고는..."웨어하우스 관리 시스템 기능 저하(엔터프라이즈 리소스 계획 시스템에 대한 2000년 투자의 부산물)[5]

네덜란드 에라스무스 대학교 로테르담의 비즈니스 스쿨의 연구원들은 "표준 WMS는 창고가 원하는 방식과 시스템이 창고가 작동하도록 허용하는 방식 사이에서 타협을 많이 하고 있다"고 지적했다.특정 환경에서는 이러한 타협으로 인해 웨어하우스 [2]성능이 심각하게 저하될 수 있습니다."

많은 연구자 및 분석가들은 창고 운영 비용의 약 17%를 차지하는 수령 운영은 특히 사전 예약 및 외부 통신 사업자, 고객 및 공급업체와의 커뮤니케이션이 큰 영향을 미치는 한 현대의 창고 관리 시스템이 부족한 경향이 있는 특정 영역이라고 지적해 왔습니다.k.[6]

소프트웨어 공급업체들은 "기존 WMS에서 벗어날 수 없는 경우에도 스마트 통합으로 단점을 해결할 수 있으며,[7] 중기적으로 창고의 숨통을 트게 될 것"이라고 제안해 왔다.

레퍼런스

  1. ^ a b Bartholdi, John J; Hackman, Steven Todd (2006). Warehouse & distribution science. Atlanta, GA: The Supply Chain and Logistics Institute, School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology. p. 34. OCLC 938330477.
  2. ^ a b Faber, Nynke; de Koster, René (Marinus) B.M.; van de Velde, Steef L. (2002-01-01). "Linking warehouse complexity to warehouse planning and control structure: An exploratory study of the use of warehouse management information systems". International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 32 (5): 381–382. doi:10.1108/09600030210434161. ISSN 0960-0035.
  3. ^ Facilities planning. James A. Tompkins (4th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 2010. pp. 385–386. ISBN 978-0-470-44404-7. OCLC 456838083.{{cite book}}: CS1 유지보수: 기타 (링크)
  4. ^ "Warehouse Management Systems Market Report, 2021-2028". www.grandviewresearch.com. Retrieved 2022-03-23.
  5. ^ Frazelle, Edward (2016). World-class warehousing and material handling (2nd ed.). New York. p. 14. ISBN 978-0-07-184283-9. OCLC 951429325.
  6. ^ Ghiani, Gianpaolo (2004). Introduction to logistics systems planning and control. Gilbert Laporte, Roberto Musmanno. Chichester, West Sussex: J. Wiley. p. 159. ISBN 0-470-09165-7. OCLC 54449316.
  7. ^ "How to get around the limitations of your Warehouse Management System". datadocks.com. Retrieved 2022-03-23.

추가 정보

  • Fayol Henri, General and Industrial Management, 2013년 번역판, ISBN 1614274592
  • Gattorna, John (2015), 다이내믹 서플라이 체인(Supply-chain) ISBN 1292016817