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4차 산업혁명시대에 기업의 재고관리는 차별화된 경쟁력 차원에서 매우 중요한 문제입니다 현재 기업의 재고는 정보통신기술(IT)를 통해 관리하고 있으며, 향후 4차산업혁명 기반 기술(인공지능, 드론, 로봇 등

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소개글
4차 산업혁명시대에 기업의 재고관리는 차별화된 경쟁력 차원에서 매우 중요한 문제입니다 현재 기업의 재고는 정보통신기술(IT)를 통해 관리하고 있으며, 향후 4차산업혁명 기반 기술(인공지능, 드론, 로봇 등에 대한 자료입니다.
본문내용
서론
빠르고 정확한 생산관리 및 재고관리를 실시함에 있어, RFID만으로도 산업 내의 혁명을 불러왔다고 생각한다. 하지만 갈수록 최소 인원으로 더 큰 효율을 찾고자 하는 것이 현 4차산업혁명의 주요 키워드이므로, 무인 시스템화가 대세를 이룬다고 생각한다. 이와 관련하여 찾은 아이디어는 카메라와 딥러닝을 활용한 자동 재고관리 시스템이다. 기존의 산업에서는 반드시 재고관리 담당자가 육안으로 확인하여 재고 수량들을 관리했지만, 딥러닝 기술 및 카메라 기술을 도입한다면 사람이 직접 돌아다니면서 재고를 잴 필요 없이 곳곳에 설치된 카메라들의 연산만으로 전체의 재고를 확인하고, 분기별 회귀분석, 시계열 분석을 통해 향후 필요한 물량에 대한 의사결정체계를 도울 수 있을 것이라 기대한다.
이와 관련하여 다음의 본론에서는 현행 RIFD를 활용한 IT 기술 기반 재고관리를 살펴보며 향후의 산업 지질 변화에 대한 생각을 작성한다.
본론
현행의 RFID 기반 재고관리 기술 사례
개념
RFID란 Radio-Frequency IDentification의 약자로서 IC 칩과 안테나를 내장한 태그를 말하며 물품 등 관리대상에 소형 전자 칩을 부착해 사물의 정보 및 주변 환경정보를 네트워크에 연결, 실시간으로 관리하는 것으로 유비쿼터스(Ubiquitous) 사회 구현에 핵심적인 기능으로 기존의 상품 바코드보다 정보를 더 많이 가질 수 있는 한 단계 앞선 IT기술로 미래의 유비쿼터스 생활 구현의 핵심기술이라 할 수 있다.
RFID 특징은 언제나 어디서나 특정 개인 혹은 특정 사물의 위치 파악은 물론 관련 정보의 실시간 수집 및 처리가 가능하고 무선을 통하여 사물의 ID 정보를 제공하며, RFID 태그와 RFID 리더기로 구성된다. 태그는 안테나와 집적회로로 이루어지는데, 집적회로 안에 정보를 기록하고 안테나를 통해 그 정보를 리더기에 송신한다. 이 정보는 태그가 부착된 대상을 판별하는 데 이용된다.
RFID 기술은 반도체 기술의 발전과 인터넷의 등장으로 말미암아 지난 10여 년 동안 꾸준한 발전을 해왔으며 유통, 물류, 의료, 교육 등 다양한 분야에 적용되고 있다. 이는 앞으로 수년 내에 거의 모든 물품에 태그를 부착하게 됨에 따라 유비쿼터스 환경 구축에 큰 이바지를 할 것으로 기대된다.
작동 원리
RFID 태그는 RFID 시스템상의 RFID 태그 리더기의 요청에 의하여 부착된 사물, 동물, 사람 등의 판별, 인식 정보를 송신하는 장치이다. 각각의 특징으로는 전원 공급 여부, 고유 정보 기록방식, 사용 주파수 대역에 따라 구분된다.
RFID 태그에는 각층의 메모리 층이 존재한다. 총 4개의 메모리 뱅크가 있으며, Bank 00은 보통 안전기능과 프라이버시 기능을 위하여 사용되고, Bank 01은 UII(Unique Item ID) 영역으로 EPC(Electronic Product Code) 또는 ISO 15459 코드 등의 입력 영역이며, Bank 10은 TID(Tag IDentifier) 영역이고, ISO/IEC 15963을 준수한다. ISO/IEC 15963는 RFID 태그의 집적 회로(IC, Integrated Circuit) 또는 RFID 태그 제품의 제조자가 RFID 태그에 고유하게 기록하는 번호 형식을 규정하는 데 목적을 둔다.
사례
RFID 기술을 활용한 이력관리 시스템 중, C사는 최초로 냉동 물만두를 출시하면서, 그 원재료인 제주산 흑돼지고기를 농장으로부터 받아와 물만두로 가공하고, 소비자에게 전달되는 일련 단계를 추적할 수 있도록 구성하였다. 이러한 이력추적 시스템을 통해 흑돼지고기 원산지, 정품여부, 생산과정 및 위생요인, 위해요인, 고기 검역 증명서 등을 조회함으로써 소비자들은 믿고 먹을 수 있는 식품으로 타기업과 차별화 전략을 구성할 수 있게 되었다. 단, 원활한 데이터 처리를 위하여 농장과 도축장까지는 RFID 태그를 활용한 데이터 공유를 실시하지만, 돼지고기 가공, 유통, 판매는 2차원 바코드를 활용하였다.
위와 같은 RFID 시스템을 구성은 흑돼지의 농장양식, 도축과정, 가공, 소비 및 판매 과정으로 분류해볼 수 있다.
먼저 위의 그림과 같이 구성된 양식 관리 시스템 아래, 흑돼지 농장양식의 과정에서는 돼지마다 원격 측정법기기를 부착하고, 무선센서를 이용해 양식환경에서의 온도, 습도 등을 실시간 모니터링을 실시한다. 이를 통해 양식 환경에서 위생 및 위해 요인을 괸라하고, 만약 외부접촉, 동물질병 발생 위험이 있을 경우 돼지 양식 관리자에게 실시간으로 업데이트 정보를 전송한다.
다음 도축 과정에서는 국내 규정 및 절차에 따라 감독기관의 검역을 받고, 저장 및 모니터링을 실시한다. 도축 전에 흑돼지 모근을 채취하여 유전자를 검사하고, 흑돼지 진위를 판별한 이후, 동물성 질병에 노출되었는지 확인한다. HACCP 요인 및 법정 미생물, 대장균, 레지올라 등에 노출되어 있지 않다는 것을 최종 확인한 후에 고기의 등급을 판정하고, RFID 태그를 활용해 정보공유 및 관리를 위해 도축, 발골, 머리 및 내장 제거 작업 등의 모든 과정을 시스템에 입력한다. 이때 진공포장 된 상품은 2차원 바코드로 지금까지의 양식 및 도축 일련 과정을 확인할 수 있도록 정보를 담아내고, 항공편을 이용해 C사의 가공 공장으로 입고를 허용한다.
참고문헌
참고자료
“식품안전성동향”, 국립농산물품질관리원, //www.naqs.go.kr
한국전자통신연구원, “RFID 기술 및 표준화 동향”, 2007년 6월 전자 통신 동향 분석 제 22권 제 3호 29p∼37p
이태웅, 손철수, 김원중, “RFID/USN를 이용한 농산물 추적 시스템의 설계 및 구현,” 한국해양정보통신학회, 2009.
“식품이력정보를 한눈에 볼 수 있는 식품이력추적제도 추진”, 식품의약품안전청. 2008.
진송평, “중국에서 RFID 활용을 통한 식품안전 강화 물류혁신 사례에 관한 연구”, 석사학위 논문, 중앙대학교 대학원, 2015.
백승일, “RFID 기반의 인삼 생산이력정보 시스템 설계 및 구현”, 석사학위 논문, 배재대학교 대학원, 2012.
이시형, “RFID를 활용한 농산물 유통프로세스 개선”, 석사학위 논문, 단국대학교 대학원, 2010.
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