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内容大纲
新品计划难免大错特错,老品计划做不到精益求精,是众多企业面临的普遍挑战。追求精益求精要靠预测模型,本书会详细介绍几种最常用,也是最重要的预测模型;避免大错特错要靠群策群力,本书会详细介绍德尔菲法,来有效应对高度不确定性。本书还会详细介绍库存计划,比如安全库存、再订货点如何计算,批量大、批量小的产品如何计划,VMI的库存水位如何设置等。鉴于绝大多数企业没有专门的计划软件,本书所有的案例都在Excel中完成。本书为实践者量身打造,目标受众为计划经理、供应链总监、一线计划人员,以及对需求预测、库存计划实践感兴趣的人。 -
作者介绍
刘宝红,旅美供应链专家,畅销书作者,西斯国际执行总监。 刘先生毕业于亚利桑那州立大学,获供应链管理MBA学位。他现旅居硅谷,创立西斯国际,专注供应链管理领域的研究和写作,并定期回国。服务本土企业。 在供应链管理领域,刘先生旨在填补学者与实践者之间的空白。他在研究和著述的同时,还通过培训、咨询,积极参与供应链实践,全面覆盖汽车家电、电信设备、航空航天、机械制造、石油石化等传统行业,以及电商、新零售、互联网等新兴行业。 -
目录
前言 一本关于怎么做计划的书
作者简介
引言 计划是供应链的引擎
供应链的三道防线
从“七分管理”到“三分技术”
本书的内容结构
第1章 数据是计划的基础
定义需求历史
不能拿发货历史当需求
案例1-1 发货数据带来系统性的偏差
谁的需求
小贴士 三家手机厂商,都是第一
多少需求历史算合适
按日、按周还是按月汇总需求
数据清洗
基本的数据清洗
极端值的处理
小贴士 极端值的识别
小贴士 削峰填谷
案例1-2 某跨境电商的数据清洗
案例1-3 某设备商的备件数据清洗
案例1-4 某代理商的数据清洗
与数据有关的一些好习惯
第2章 移动平均法和简单指数平滑法
时间序列简介
移动平均法
究竟用多长的需求历史
相信数据,而不是你的眼睛
小贴士 预测的灵敏度和准确度
移动平均法的局限
加权移动平均法
简单指数平滑法
简单指数平滑法的逻辑
小贴士 “指数”是怎么来的
简单指数平滑法的初始化
平滑系数的择优
小贴士 平滑指数的经验值
小贴士 特别警惕Solver给的优化值
简单指数平滑法的优劣
第3章 评估预测方法的优劣
预测的准确度
准不准,跟谁比
预测准确度如何计量
案例3-1 某制造商的预测准确度
那么多的预测,究竟评估哪个
预测准确度的行业标杆是个伪命题
小贴士 预测准确度的几个规律
可以不考核,但不能不统计
……
第4章 趋势的预测
第5章 季节性需求的预测
第6章 一家电商的预测方法优化
第7章 高度不确定性下,如何预测
第8章 新品预测:尽量做准,尽快纠偏
第9章 预测不准,设置安全库存来应对
第10章 再订货点和再订货机制
第11章 长尾产品:库存计划的终极挑战
后记
参考文献
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