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全面库存管理数学分析

全面库存管理数学分析

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图文详情
  • ISBN:9787516424001
  • 装帧:一般轻型纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:241
  • 出版时间:2022-01-01
  • 条形码:9787516424001 ; 978-7-5164-2400-1

本书特色

适读人群 :具有一定实际工作经验、有志于从事供应链管理工作的计划、采购、生产制造、物流、销售及ERP/IT等专业人员,也可以作为高校供应链管理、物流管理、企业管理研究生及MBA、EMBA、EDP等的教学参考用书。供应链管理过程中的每一个决定,都离不开数学; 数学与供应链管理的有机结合是提升供应链核心竞争力的关键。 这既不是一本纯粹的谈供应链管理的书,也不是一本纯粹的数学书,而是一本作者意在把自己20多年的供应链管理实践与数学相结合的书。

内容简介

这既不是一本纯粹的谈供应链管理的书,也不是一本纯粹的数学书,而是一本作者意在把自己20多年的供应链管理实践经验与数学相结合的书。 书中谈到的数学概念、公式、定理及思想等,基本上都是与供应链管理的日常实践有着比较紧密的关系的。 供应链管理,平均值很重要,但就是有很多从事供应链管理的人连Excel的平均值公式都不知道怎么写;很多人张口闭口是安全库存,岂不知背后的原理是正态分布、标准差;之所以“心中没数”,是因为你不理解几个基本的数学不等式;学会几个常用的假设检验,这可以帮助你看透表象;看问题不能想当然,马氏距离比欧氏距离更科学;主成分分析法提醒我们,我们一直在用的供应商评价体系可能有很大的问题;函数、方程我们都很熟悉,但关键是体味微积分的基本思想;很后,抽象思维、模型思维是高端供应链管理人才的推荐素质。 本书目标读者为:具有一定工作经验、有志于从事供应链管理的计划、采购、生产制造、物流、销售及IT等专业人员,也可以作为高校供应链管理、物流管理研究生教育的教学参考用书。

目录

第1 章 平均值很重要

1. 1 算术平均值

1. 2 中位值及异常值

1. 3 移动平均

本章小结

拓展阅读

谈common sense 不common

简单, 简单, 越简单越好———学习沃顿商学院《运营管理概论》   课程有感

没有规矩, 不成方圆

数学化归思想举例

用垂直平均法计算MAPE


第2 章 正态分布与需求管理

2. 1 标准差、方差、协方差与相关性

2. 2 变异系数就是客户需求波动率

2. 3 正态分布、标准差与西格玛

2. 4 正态分布、标准差与安全库存

2. 5 二项分布、泊松分布与指数分布

本章小结

拓展阅读

安全库存到底“害” 了多少人

我的书从来就没有教你怎么去建立库存模型


第3 章 心中有数

3. 1 并非都是正态分布———切比雪夫不等式

3. 2 简单直接———马尔科夫不等式

3. 3 偶然中的必然———大数定律

3. 4 概率其实是人类无知的产物

本章小结

拓展阅读

模糊需求的层层传递是导致长鞭效应的根本原因

不管需求, 你还做什么供应链管理———浅论供应链管理存在的价值

人们为什么会一而再、再而三地犯常识性的错误


第4 章 假设检验与几个估计

4. 1 大数定律VS 中心极限定理

4. 2 进一步理解中心极限定理

4. 3 点估计与区间估计

4. 4 假设检验

4. 5 F 检验与单因素方差分析

4. 6 极大似然估计

4. 7 贝叶斯估计(后验概率估计)

4. 8 近似值与估计

本章小结

拓展阅读

可视化不能从根本上解决供应链管理问题

很多公司的KPI 都是假的


第5 章 判别分析、聚类分析与主成分分析

5. 1 判别分析

5. 2 聚类分析

5. 3 主成分分析

本章小结

拓展阅读

库存与交付是一个问题

供应链管理存在的目的是什么

判断一家公司的好坏不能只看名气

是提前备库存还是等着挨宰

“是提前备库存还是等着挨宰” 之我见

照搬照抄其实很重要


第6 章 方程、函数与微积分

6. 1 方程

6. 2 函数、回归与需求分析

6. 3 微分、一元二次方程与PLC 分析

6. 4 时间序列分析与统计预测

本章小结

拓展阅读

函数贯串供应链

理解微积分基本思想

用微积分法推导圆锥体的体积带给我们的启示

对待预测的几种态度


第7 章 抽象、数学模型与供应链管理建模

7. 1 抽象

7. 2 模型与供应链管理

7. 3 模拟与供应链管理

7. 4 建模与供应链管理

7. 5 仿真与供应链管理

本章小结

拓展阅读

从小餐馆经理到百万富翁

复数a + bi =需求之PO + FC

光有流程是不行的———兼谈组织技能问题

参考文献


展开全部

节选

直到现在,很多企业、很多人在解决供应链管理问题,尤其是库存与交付问题时,还是寄希望于“预测数据的准确性”。在他们看来,只要搞定了预测,哪里还有什么出货问题、库存问题? 一开始,他们逼着自己的销售部门、市场部门等去做预测,然后针对他们预测的准确性去考核、奖惩,后来他们慢慢地发现,这根本没有用。接着,他们听说计算机软件可以做预测这件事,而且比人做得好多了,于是,他们又花大价钱去买预测软件,越贵、越复杂越好,再到后来,“他们不断地表现出对他们的统计预测工具不能准确预测未来需求的失望之情,他们的痛苦不断加深, 因为他们期望以极少的人工干预产生预测的能力, 毕竟, 预测软件的供应商们已经让他们相信这是可能的。” 【Clients frequentlyexpress disappointment that their statistical forecasting tools do not predict futuredemand with a high degree of accuracy. Their distress is heightened because theywant the ability to develop forecasts with little human intervention. After all, suppliersof forecasting software have led them to believe that this is possible. (本书作者译)】 关于统计预测, 我们需要知道的是: ① 模型与方法论方面: 统计学家们已经发展了无数种模型、方法,有主观定性的方法,如德尔菲法、主观概率法等,也有定量分析的方法,如时间序列、回归分析等。 ② 软件方面: 有专门的预测软件,如Forecast Pro 等,还有ERP 公司如SAP 在自己的套件里面开发的预测模块等, 它们无一例外地在使用统计学、数学的模型与方法, 当然, 还有Excel。 作为一个供应链管理者, 我个人认为, 我们不需要去掌握那些复杂的统计学模型、公式, 因为这些东西在商业软件里面已经都有了, 就像你使用Excel 里面的函数一样, 你只要知道它们是干啥的, 它们能为你干啥,你需要告诉它啥就足够了, 至于它们背后的原理、逻辑、模型、公式等,你知道了那是*好, 但不知道呢, 也不影响你使用。类似于开汽车, 你会开就行了, 至于汽车的驱动原理、管路设计等, 你不明白也罢, 并不影响你开好车。 更重要的原因是, 供应链管理不是数学, 数学分析可以帮助我们做决策, 但数学分析本身不能决策。统计预测也是如此, 对我们来说, 统计预测只能是个参考, 因为, 我们还有客户预测(Customer Forecast, C/ FC)、销售预测(Sales Forecast, S/ FC), 当然, *终其实是订单(Purchase Order,PO) 或者客户对我们库存的实际消耗(Actual Consumption) 说的算。 但无论如何, 凡事, 预则立, 不预则废, 算总比不算好, 统计预测该做还是要做的, 它起码起到一个“合理性检查”的作用———用统计预测对比销售、客户预测以挑战其背后的商业假设。

作者简介

程晓华(John Cheng),山东平度人,1993年哈尔滨理工大学机械系毕业(本科、双专业),2003年北京大学MBA结业;做过两年机械技术员,1995年开始接触MRP,在大宇重工业、顿汉布什等重工制造业做生产计划员、物料计划主管、国产化采购等工作;2000年进入电子制造业,在IBM、伟创力等企业做高级物料经理、供应链管理总监、全球物料总监等职务至2011年,期间做过3年专职讲师,设计并主讲“制造业库存控制技术与策略(ITO)”培训课程至今;2007年出版专著《制造业库存控制技巧》,随后正式提出“全面库存管理(TIM)”思想及框架体系;2011年加入埃森哲;2012年10月开始做独立顾问,除了继续讲授ITO课程,主要时间都用在为制造业客户提供TIM咨询,包括 TIM流程体系审核、设计及持续改善等,长期辅导的客户包括山东世纪阳光纸业、青岛赛轮集团、歌尔、华勤通信、上汽乘用车、佩特来电器、北京控制工程研究所等。 著有《制造业库存控制技巧》《决战库存》《制造业全面库存管理》,其中《制造业库存控制技巧》已经再版4次。本书《全面库存管理数学分析》为作者从全新视角出发,正式出版的第4本专著。

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