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库存优化中安全库存的计算方法

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发表于 2022-3-26 10:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
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安全库存的计算决定于需求的不确定性,供应的不确定性和服务水平,它和需求预测的区别在于需求预测对付的是平均需求,而安全库存对付的是库存里不确定性的需求。

  • 量化需求不确定性
    正态分布的假设前提:需求相对比较稳定,且相对比较频繁
    泊松分布的假设前提:需求很不稳定,或需求很低的情况(需要找到类似于标准差的参数)
计算安全库存时,一般用13周(一个季度)的数据,即13个数据点模拟一个正态分布曲线。
注:通过这13个点可以计算出一个正态分布的均值和标准差,之后随着时间推移,每周修正下一个正态分布的均值和标准差。
另外,数据点不一定是越多越好。如果选取了52周的需求(1年),那么风险是失去了需求的代表性,特别是季节性明显的产品。一种做法是把需求拆分的更细,如把每周拆分成每天,那么风险是需求可能不再符合正态分布,得用二项分布等来描述。
对于淡旺季明显的产品,不能简单将需求历史和平均需求相比,而是把需求历史与相应时段的预测值比较,比如快销产品在2019年618的需求就可以用来预测2020年618的需求。通过这种把需求历史与相应时段的预测值比较,计算实际需求与预测值之间的差值,围绕差值计算标准差。
? 这里是指用一阶差分么
总结:
当需求陡升或陡降时,需求不确定性不容易计算,因为它们虽有需求历史,但不一定有同期相应的需求预测数据。
解决方案1:用现在的预测方法,如季节性预测模型,套用到去年同期数据上,“预测”去年相应时段的需求,之后将去年的(实际值-预测值)计算偏差,再将今年计算的预测值加上这些偏差计算得到今年安全库存的量。(**感觉是可以借鉴的好办法)
解决方案2:很多企业常用的方法,即根据历史经验,按照一定天数的平均需求来设定安全库存,在需求上升阶段,适当多放点;在需求下降阶段,适当少放点,该方法比较粗放,不过简单易懂,也被广为采用。

  • 量化供应的不确定性
    供应的不确定性指供应周期的不确定性。
    供应周期(交期):订单发出的日期和收到货物的日期。
    ? 这里的交期也是我们所说的供应前置期吗
    通常假设交期服从正态分布,可以通过抽取10个历史订单,来计算交期的均值和标准差。
    供应周期=订单发送周期+供应商交期+入库及验收+周末
    订单发送周期:从需求产生到订单发送给供应商(工作日)
    供应商的交期:从订单发送给供应商到供应商发货到公司(日历日)
    注:供应商交期属于供应交期的一部分
    入库及验收:供应商的货到仓库+质检+手续等,直到产品在ERP中显示为可用(工作日)
    周末:订单发送,入库及验收的总和为5个多工作日时,一定会遇到周末2天(日历日)。
    Ex:

  • 量化服务水平(有货率)
    服务水平:当需求产生时,有多大概率下我们有现成的库存来满足订单。

    服务水平不是越高越好,企业要在服务水平和库存成本间取得平衡。
    服务水平的设定:“从数据开始,由判断结束”也许是最好的选择。“从数据开始”,就是调查客户的期望,调查竞争对手的表现,标杆自己的表现。“由判断结束”,就是借助管理层的经验,决定企业要达到什么样的服务水平(有货率),再根据客户重要度,产品重要度,产品的生命周期等差异化服务水平目标。
  • 综合需求的不确定性,供应的不确定性和服务水平,计算安全库存
    安全库存的计算:需要综合需求的不确定性,供应的不确定性和服务水平。这里的关键是将需求和供应的不确定性(标准差)整合成一个综合的标准差,乘以一个服务水平系数(Z值),就能得到最终的安全库存。

    这里根号下的前半部分是需求的不确定性,后半部分是供应的不确定性。
    注意:两者都需要换算成统一的单位,如都用天,或者都用周
安全库存的简化公式:

安全库存是通过量化需求的不确定性,量化供应的不确定性,量化服务水平(有货率)的要求,计算出一个基准的安全库存,之后根据具体业务来调整。另外,上面的公式存在很多的假设,如需求需要有一定的连续性,需求和补货周期都服从正态分布。而easyfit可以帮助我们验证数据是否符合正态分布。
(重要***)注意:安全库存是永久需求,一直在那里,一旦库存低于安全库存水位,ERP就会产生需求,驱动补货。
另外,需求预测和安全库存相辅相成,需求预测对付的是平均需求,而安全库存对付的是不确定性。这是两个不同概念,需要分开处理。
EasyFit软件: 可以验证数据是否符合正态分布。通过把需求历史数据系列输入软件,软件可以判断是否符合某种特定的概率分布

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