本文通过采用活动理论镜头来提供新鲜和新颖的观点,解决了区块链和供应链研究中缺乏理论基础。现有的基于区块链的供应链研究通常是理论上的。理论上的人通常依赖于预测理论。与现有研究不同,我们提倡研究新兴技术的解释理论,从而采用活动理论来理论和解释区块链介导的供应链活动。基于案例小插曲,我们说明了活动理论如何推动新见解。这种方法强调了活动理论如何在区块链和供应链的研究中特权扩展或新见解。这项工作为基于理论的研究基础奠定了区块链和供应链领域的基础,这有助于信息系统中的活动理论和区块链研究的发展。它还为未来的研究人员提供了宝贵的指导,尤其是那些使用活动理论镜头探索技术相关的研究的研究人员。
全球冷链物流市场正在见证了对全球易腐烂食品的需求和增加的运输量的驱动的重大上涨。技术进步导致了更聪明,更具数字化的冷链物流系统。但是,中国新鲜农产品的高损失率对该国的粮食安全构成了重大威胁。因此,必须探索诸如区块链之类的创新解决方案,以应对传统冷链物流的挑战。在本文中,受前景理论和进化游戏理论的启发,我们提出了一个进化游戏模型,以分析N级冷链参与者,消费者和政府三方的行为策略。使用MATLAB软件,进行了该三方理论的游戏路径的数值模拟,并分析了可变参数对系统进化过程和系统结果的影响。结果以下内容:(1)有效的冷链供应链系统的发展可以分为三个阶段,区块链技术在创造无缝的冷链环境方面起着关键作用。区块链采用,政府奖励以及惩罚的成本可以显着影响三个利益相关者的行为选择。(2)单个冷链参与者的行为具有强大的负面外部性,这可能会影响他人的行为。我们还发现,冷链的比例越大,参与者的默认概率就越低。(3)政府采用区块链技术和实施有效的激励政策可以促进冷链区块链基础设施的成功发展。我们的研究有助于对三方利益相关者(包括冷链参与者,消费者和政府)的冷链物流决策和政策创建的理论理解。我们的发现可以作为科学决策制定和政策制定的有价值的参考,以鼓励开发强大的冷链供应链系统。
在农业供应链中跟踪碳和水足迹,该解决方案于2022年为联合国食品和农业组织实施,赢得了AWS RE:Invent 2022 EMEA年度最佳可持续发展伙伴奖。该解决方案是为全球政府间机构的跟踪和跟踪碳排放的开发和部署的。该项目是与AWS和Infosys密切合作开发的。该奖项承认AWS和Infosys在使用区块链等下一代技术实现客户可持续性目标方面所展现的创新和承诺。
直到Covid在2020年袭击之前,消费者的期望一直围绕两个小时的交付模式发展。但是,当大流行破坏了该模型时,消费者很快就发现了“供应链”一词在交付家庭用品时的含义 - 从厕纸,手机和娱乐设备到游戏机和家庭办公家具,各种各样的一切。知识带来了新的期望。现在,消费者和组织都在寻求技术来增强供应链,减轻或至少减轻系统中的任何瓶颈。尽管如此,技术不是银弹。供应连锁店通常是人质,包括许多因素,包括地缘政治紧张局势,网络攻击,通货膨胀,干旱,通过降低水位来破坏运输以及关键的产品库存以及全球变暖的许多不可预见的影响。
和对手。通过模拟实验,有人声称块大小对传播时间有很大影响。在本研究中,我们专注于通过优化块大小和最小化延迟来提高具有 PoW 共识的区块链网络的性能。虽然有关于块传播和传输时间的各种研究,但它们并没有从块大小的最佳值的角度来考虑。此外,他们也没有考虑块创建时间,其中包括 Merkle 树生成时间和每个块的开销,这些是我们研究中考虑的因素。预期的挖矿时间取决于目标难度和矿工的计算能力,因为它们不依赖于块大小,所以不在本研究中。另一方面,块大小限制决定了 TPS,它被认为是本研究中优化的参数之一。在本研究中,定义了多目标问题来优化块大小。优化问题的目的是提高具有 PoW 共识的基于区块链的网络的性能。
建议引用:Schyga, Jakob;Hinckeldeyn, Johannes;Kreutzfeldt, Jochen (2019):飞机 MRO 中的许可区块链原型,收录于:Kersten, Wolfgang Blecker、Thorsten Ringle, Christian M. (Ed.):供应链管理中的人工智能和数字化转型:供应链的创新方法。汉堡国际物流会议 (HICL) 论文集,第 27 卷,ISBN 978-3-7502-4947-9,epubli GmbH,柏林,第 469-505 页,https://doi.org/10.15480/882.2480
摘要:大多数塑料制品制造商主要偏爱基于石化原料的原生聚合物,而不是再生塑料原料。主要原因是缺乏有关再生塑料质量、适用性和可用性的可靠信息,部分原因是缺乏适当的分离技术。在本文中,我们介绍了我们正在进行的根据塑料类型分离塑料并提高再生塑料信息可靠性的努力,使用首创的区块链智能合约,该合约由使用人工智能的多传感器数据融合算法驱动。我们已经展示了如何使用不同的数据融合模式来检索塑料废物的各种物理化学参数以进行准确分离。我们已经讨论了这些智能工具如何帮助有效地分离混合塑料,并可以可靠地用于塑料的循环经济。使用这些工具,分离器、回收商和制造商可以可靠地共享数据、规划供应链、执行采购订单,从而最终增加再生塑料原料的使用。
The Government Outcomes Lab (GO Lab) and the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) gratefully acknowledge Shaun Conway (ixo), Emmanuel Crown (World Bank), Tim Cummins (World Commerce & Contracting), Jeffrey Emmett (Commons Stack), Michael Fabing (Wood Tracking Protocol), Jennifer Hinkel (The Data Economics Company), Areti Kampyili (爱丽丝),Savva Kerdemelidis(人群资助的治疗疗法),TeemuKääriäinen(芬兰财政部),Evan Miyazono(协议实验室),Mert Ozdag(世界银行),Will Ruddick(Grassroots Economics)和Luigi Telesca(Trakti)和他们的宝贵Inffersiff。我们还要感谢世界商业与签约(WCC),并为传播调查的非政治性。
供应链已经成为世界经济的基础,为社会和行业带来了各种好处,并且可以在几乎所有市场,在它们运营的领域中使用,通常包括从原材料到产品交付的所有流程和活动。特定的供应链可以合并各种实体,例如运营商,供应商,工厂和配送中心。越来越多的人想知道他们消耗的东西的起源,如何处理和制造。供应链被带到了极限,并感到需要增长和不断管理。符合这些需求,公司试图使用最好,最先进的技术,以确保它们的安全性,管理和信誉。区块链超越加密硬币,成为许多具有巨大潜力的领域的最新技术。您的操作方式与供应链完全吻合,而不论该部门如何。这项工作旨在概念化区块链及其运营,讨论应用于农业供应链的优势和挑战以及实施中的挑战。