毕业于香港理工大学。深耕供应链和物流解决方案多年,目前做跨境电商。供应链是六便士,文学是月亮。欢迎关注微信公众号【 来自星星的tina 】
备注:需求驱动供应链系列,都是翻译本人之前论文的Literature Review部分。图表部分就不翻译了。
由于需求的不确定性和预测错误,公司通常会持有安全库存。并且如牛鞭效应所说(Lee 等人,1997 ),越往供应链上游,变化越会被放大。根据 Mendes (2011) 的说法,由于供需不匹配、中小批量产品的预测准确性低、需求变化大和/或大量新产品推出,许多公司一直都在实施预测工具和流程。
在实践中,大多数公司通过结合来自不同客户的区域销售输入来预测需求,然后行业根据他们的区域知识和市场洞察力进行调整(Chien等,2010)。在不同的区域/领域/行业应用了不同的预测方法。大多数现有的需求预测研究采用时间序列方法(Hamilton,1994)。Seifert (2002) 认为,预测技术不应该只基于销售的观察时间序列,还应该将这些关于外部影响的信息考虑在内。
Makridakis(1998) 将预测技术分为两类:定性和定量。定性方法主要包括团队共识、销售人员调查和客户调查。大多数定量预测方法都属于时间序列分析的范畴。
参考 Poirier (2004),改进预测很重要的一点是要认识到它是一个循环过程。图 14 显示了一个预测创建过程,可以看出任何此类过程都始于系统可用的任何信息,例如,订单、销售点数据和发货。需求历史可以被永久维护在系统中,然后根据市场和客户情报进行一些清理或调整,再应用统计预测工具。图表中流程受到整个组织努力的影响,包括满足财务预期的需要。
通过销售订单信息 -> 维护需求历史数据-> 需求清理和调整 -> 在历史数据基本线的基础上& 应用BI(商业职能) , 做统计预测 -> 根据促销历史,应用促销预测-> 制定/调整财务预期& 制定/调整营销或推广计划-> 生成最终的预测 -> 财务目标是否达成?达成,则执行。
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