重塑!未来供应链 -ag真人百家乐34
发表时间:2021-01-17 16:22作者:hgwl来源:网络 扫描二维码 关注ag真人百家乐 01 导读 人工智能供应链的时代已经开启,尽管人工智能的机遇和风险并存,但正如ibm所指出的人工智能自然适合供应链【1】,ai将成为供应链数字化重塑的战略武器【1-2】,它将引领供应链走向认知和自主自适应自愈的供应链的更高级阶段,从而帮助企业创新持续增长,并且在不确定环境中规避风险保持竞争优势。 本文首先阐述了人工智能如何重塑数字化供应链的趋势,然后讨论了供应链数字化重塑的人工智能战略,最后介绍了基于人工智能的自主和近乎自主的未来供应链。 02 用人工智能重塑供应链 1.1 人工智能应对供应链新的需求 供应链的古老目标是在适当的时间、地点、地点提供合适的产品,这一直是一个挑战性的目标。今天,市场力量正在创造新的需求,其关键绩效指标是实际订单与预测订单和实际产量与计划产量的比率,这些需求超过了传统的供应链能力。 市场波动增加了不确定性和风险 竞争、日益严格的监管、不断变化的地缘政治格局以及价格和供应的不可预测性,特别是covid-19这样百年未遇的公共卫生事件带来的供应链中断,都在考验着企业在全球范围内的应对准备和经济高效运营的能力。 数字颠覆者正在掌控增长 在许多类别中,新的利基品牌通过使用数字技术提供更具吸引力和相关性的体验来挑战传统领导者。在职者正试图通过发展新的能力和能力来追赶。 消费者的期望值不断提高 他们想要定制产品的超个性化体验,以及本地化的执行,包括在任何时候购买、收集和退货的能力。然而,现有的供应链并不是为了满足单一的客户需求而设计的。 全渠道参与很难实现 一些传统公司正试图重新设计他们的运营方式,以提供统一的品牌体验和跨所有渠道的无障碍实现。 表1: 人工智能如何变革传统供应链 机器学习是供应链中采用的最为广泛和最有前途的人工智能技术之一。根据grand view research,inc.的最新报告【4】,到2025年,全球机器学习市场 规模预计将达到967亿美元。该市场预计将以复合年增长率增长从2019年到2025年为43.8%。 机器学习是供应链中采用的最为广泛和最有前途的人工智能技术之一。根据grand view research,inc.的最新报告【4】,到2025年,全球机器学习市场 规模预计将达到967亿美元。该市场预计将以复合年增长率增长从2019年到2025年为43.8%。 1.2 人工智能在供应链中的应用趋势 图2:人工智能在供应链中应用趋势图谱 人工智能增强日常业务活动和企业战略的潜力不仅引起了全球人民和组织的兴趣,而且领先的企业已经开始快速实施。然而,ai是什么?人工智能是由机器显示的智能,其中,学习和基于行为的能力模仿自主而不是面向过程的智能。根据《ai极简经济学(a simple economics of artificial intelligence)》【8】,目前这一代人工智能与科幻小说和电影中描绘的有着人类智慧的机器(它们通常被称为"通用人工智能",或agi,或"强人工智能“)相去甚远。 增强功能:ai,它可以帮助人们完成日常任务,无论是个人还是商业,都无须完全控制输出。这种人工智能用于虚拟助手,数据分析,软件ag真人百家乐的解决方案; 它们主要用于减少人为偏见造成的错误。使用ai算法(如机器学习)于需求,风险等预测是在供应链中最重要的应用,它极大提高了传统预测的精度。而预测是决策的输入,更精确的预测将产生更正确可行的决策。如产生最优的补货计划,最佳的库存计划,和最及时的风险应对计划,本书第五章有详细论述。 自动化:ai,可在任何领域完全自主运行,无需任何人为干预。例如,机器人在制造工厂中执行关键工艺步骤。在供应链领域中,无人仓,无人送货飞机等是典型的自动化应用。图3展示了京东世界上首个无人仓。在劳动力成本不断上涨的当今,操作自动化无疑为企业节省了成本提高了效率。然而全自动化还只适合于局部的场景,全供应链流程的自动化仍然有待人工智能和其它数字技术的进一步创新。 图3中是京东的首个无人仓库也是全球首个全流程无人货仓坐落在上海市嘉定区。这个物流中心包括四个作业系统,分别是:收货、存储、订单拣选、包装、存储系统有8组穿梭车立库系统组成,可同时存储商品6万箱。整个无人仓分为三个主要区域:入库 分拣 打包,仓储区域和出库区域。 03 供应链数字化重塑的人工智能战略 2.1 人工智能时代的竞争 图4:利用人和机器的双竞争优势【9】 2.2 供应链数字化重塑的人工智能战略 必须存在战略困境或两难的权衡。例如亚马逊在改变传统的先买后寄的模式为先寄后买时的困境在于,先寄后买可能会产生更多的销售额,但同时也会带来更多消费者想要退货的情况。因此没有技术上的变革,新的模式很难成功。 某个问题可以通过减少不确定性来解决。对于许多零售商来说,销售预测的不准确带来的供应链不确定性是头痛的问题。对亚马逊的先寄后买模式来说,ai能帮助预测到如果将货物送到客户家门口会发生什幺,那么就可减少退货率,而提高销售额。 公司需要一台能够降低不确定性,改变战略两难平衡的预测机器(ai)。对亚马逊而言,一套非常准确的客户需求模型加上ai算法或许能让先寄后买的商业模式变得值得一试,以求达到销售额增长的收益超过退货成本。
图5:企业应用人工智能的成熟度 从上图可见,只有20%的领先企业真正理解人工智能的价值并走在其应用的前沿,也只有这些企业认识到人工智能是公司战略的需要,将其作为公司的战略之一。报告指出大多数的受访企业认为人工智能既是战略机遇也是战略风险,而领先企业都认为战略机遇大于风险。他们在人工智能人才,组织,技术方面有更大的投资。 图6:风险增大,对收入的影响依然存在 人工智能应用的风险主要来自人们对人工智能的认知不够,同时也来自人工智能应用的挑战。特别是在复杂的供应链领域,尽管人工智能,如机器学习在预测方面,库存管理,仓库机器人自动化等方面己取得成功,但是仍然存在很多挑战。过去二十年,订单履约过程的大部分环节都实现了自动化,然而履约中心仍然雇用了大量员工。 图7:2016年亚马逊第一次拣选挑战赛【11】 由于非结构化货品种类繁多,形状尺寸各异,使得目前人工智能技术难以实现自动从货架上抓取和拣选货品。然而那些敢于应对挑战的领先企业才可能获得最大的战略优势。亚马逊就是迎战人工智能在供应链领域应用的典范。 以企业为中心 需要大量昂贵的规划师 在流程的每一步和供应网络的每个节点运行复杂的引擎 通常与其他功能和/或ag真人百家乐的合作伙伴冲突 由于这些系统在本地进行了次优化,因此错过了隐藏在网络中的巨大机会 处理陈旧的数据,从而推荐错误的决策 使用与现实世界无关的简化、过于简化的问题模型这些限制严重抑制了人工智能roi(投资回报率)。 此外,公司今天的表现如何?例如,典型的零售/快消品供应链仍有60-75天的库存。该店的平均服务水平约为96%,促销商品的服务水平远低于80%的范围。休闲餐饮市场的库存量约为12-15天,浪费率较高,销售成本较高。 表2:人工智能在供应链中取得成功的8个关键要素 多年的人工智能用于供应链的经验表明上表中八个成功要素缺一不可。如有一个要素忽略了,你将会得平庸甚至错误的结果,但如何在人工智能用于供应链时所有要素都被考虑,则你确实可以达到世界一流的结果和较高的ai投资回报。 04 自主和近乎自主的未来供应链 无人车、无人机、无人仓、无人站、配送机器人等“无人科技”正成为电商、外卖、物流的新宠儿(见图8),在人工智能及其它新技术的重构下,“低头下订单,抬头收快递”的生活方式正在成为可能。自主交付产品的概念正逐渐开始成为现实。 图9从以下三个维度描绘了一个数字化供应链成熟度模型: ai优势和价值:可视化供应链和前瞻性供应链基本上还在描述性和传统预测性分析供应链阶段,无ai优势。智荐式供应链是智能供应链的初级阶段,已开始采用:ai机器学习算法做预测和规定性分析决策。自主学习供应链是以ai驱动的供应链,具有自学习,自修复和自适应的功能。ai优势的价值在于使供应链达到计划精准,运营高效,成本最低,库存最优,风险最小。 差异化和自动化:从左到右,自动化程度由低到高,自主学习供应链将达到从计划,生产,交付端到端的全或近乎全自动化。 自主性和人工干预性:每个阶段,由低到高,自主性从低到高,人工干预性由高到低。自主学习供应链有最高的自主性和最低人工干预。 图9:数字化供应链成熟度模型 尽管自主学习供应链听起来非常酷,理论上也似乎可以做到,但完全自主实现端到端的供应链是否可行,是否必要,业界有许多争议。这实际上是关乎在供应链中,ai是否比人更胜任,能完全代替人的工作? 零件拣选设备。这些机器读取传感器和条形码以识别组装或运输所需的组件。 机器人拣选:已经有几种自动叉车和其他自动设备用于从钢铁和其他仓库中拣选产品。 运输设备:有些自动驾驶车辆(通常在仓库中)用于在整个仓库中运输设备和物资。 这几乎是我们当前所拥有的供应链自主能力。就机器人拣选而言,对于非结构性物品,目前的自主学习能力还无能为力,人仍然比机器更强。 本文作者认为真正意义的全自主供应链只适应于某些供应链场景,对于整个供应链来说,近乎自主学习和人机智能组合的供应链是未来理想的自主学习供应链。本文所指的自主学习供应链将指这种模式。在此,近乎自主学习是指一切可由ai主导的自主学习技术代替人在供应链中的工作时采用自主学习技术。 图10:自主供应链需求的五条主要反馈意见【13】 by的调研报告指出在运营干扰不断的情况下,汽车企业需要考虑所有可能的危机对策。保持敏捷性,专注于运营和供应链优化项目并提前规划复苏路径,是业界必须要坚持的几项工作。汽车企业有较高的自主供应链需求。该报告还提出了发展自主式供应链的四个关键阶段(见图11)。 图11:发展自主式供应链的四个关键阶段【13】 by发展了一个以智能控制塔为核心的智能自主供应链的系统(见图12),它包括可见性/监控,网络/边缘感知,内外协同,编排,决策,和分析六大功能。它已成功用于某些零售和制造供应链。智能自主供应链将供应链知识和ai技术相结合,充分利用可用的大量信息,极大增强了人类用户的能力,特别是应对供应链不确定性,如新冠疫情造成的供应链中断风险。 图12:blue yonder 智能自主供应链【14】 安永(ey)是一家有名的咨询公司。该公司在其研究报告《数字时代如何重塑供应链(how do i reinvent my supply chain for the digital age?)》中提出了实现卓越ey综合集成数字计划(idp)的五个阶段的方法(见图13),其中第五阶段就是基于认知和人工智能的自动化,机器人流程自动化的自主供应链计划(熄灯计划)。它应该是自主供应链的核心部分。 图13:实现卓越ey综合集成数字计划(idp)的五个阶段的方法【15】 自愈供应链是自主供应链的重要部分。kinaxis,inc. 一个优秀的供应链ag真人百家乐的解决方案提供商最近在自愈供应链方面取得进展,其ag真人百家乐的解决方案谋求以自动化方式消除供应链设计性能与实际性能之间的差距。利用人工智能和机器学习的进步,自愈供应链(shsc)【16】可以监控系统的不同“组件”,看看它们的真实世界性能是否与计划中的预期性能匹配,即“按设计”状态。 05 小结 人工智能供应链的时代已经开启,尽管人工智能的机遇和风险并存,人工智能是供应链数字化重塑的战略武器。本文要点是: 市场力量正在创造新的需求,其关键绩效指标是实际订单与预测订单和实际产量与计划产量的比率,人工智能帮助供应链满足市场和客户新的需求。 弄清人类和计算机如何相互扮演彼此的优势以创造新型的人机(人 ai)竞争优势至关重要。在人工智能时代,公司要利用ai 传统优势(人)的综合优势或由ai改进的传统优势来创造新型的人机(人 ai)竞争优势。 三个因素决定对ai的投资将上升到公司战略决策(而不仅是运营决策)的层面:必须存在战略困境或两难的权衡。某个问题可以通过减少不确定性来解决。 公司需要一台能够降低不确定性,改变战略两难平衡的预测机器(ai)。 人工智能在供应链中取得成功的8个关键要素 人工智能和其它自主技术造就自主和近乎自主供应链。 弘广物流 扫码关注ag真人百家乐 微信号|cshgwl 扫描二维码|关注公众号
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