
SKU数目重大且需求不稳固
汽车后市场的订单量取决于零星的、随机的市场需求,且汽车零配件产品种类多。在使用频率方面,非标品和长尾件多,单个SKU消耗频次低,产品的需求越发难以展望。
库存本钱压力大
零配件的供应和配送受到季节性、周期性和区域性的影响。若是经销商和厂商保有大宗库存以应对可能的零配件需求,则会导致大宗的库存积压,库存本钱高;反之,若是经销商和厂商不保有零配件库存,则会导致客户维修服务周期过长,导致客户流失。
整体供应和配送网络较为重大
零配件的供应和配送网络涉及从经销商和OEM厂商发出订单需求,到现实的配件配送历程,其中涉及到众多主体和信息交互。汽车后市场的交货期随机性强、时限短,部分零部件产品工艺及原质料相对重大,产品供应能力受产能及外部中止的影响度高,供应商交期不稳固。


基于数据治理、数据探索、模子训练、战略应用等全周期数据价值挖掘流程等优势,AG旗舰厅数码通过对供应商生产、供应链物流、库存流转等全流程举行数据收罗和KPI监控,资助车企构建汽车零配件供应链的数据解决计划。
AG旗舰厅数码通过零配件的生命周期、营业属性等,对零配件举行分类,并举行分类展望及优化。首先,使用机械学习及人工智能算法展望配件需求,凭证其零配件的差别种别,选取模子算法库中的适用模子,并经由营业规则调解等形成最终展望效果;随后,将需求展望效果与企业谋划战略约束、业绩指标约束、采购约束等条件相团结,制订与企业适配的配件库存战略,把控降低库存与提高知足率之间的平衡;最后,使用KPI指标监控模子效果及企业库存指标,实时相识并且调解模子战略。
对某汽车配件售后服务部,关于汽车配件分销客栈订单展望和各级库存举行模子优化,库存展望准确度从92%提升至97%,助力数十万零配件库存优化;
优化后的配件库存水位远高于现状,确保了零配件一次知足率坚持在95%,显著提升了客户知足度和服务响应速率;
针对展望精度、库存水平、WHO、服务水一律要害指标,建设了KPI指标监控系统,当泛起异常时,实时报警和举行泉源剖析,并接纳响应的战略;
通过配件分销客栈订单展望和各级库存模子优化,实现清静库存动态调优,接纳MIN-MAX补货战略,一旦小于最小值即可自动触发补货。
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