物流管理信息战略与支持系统.pptx
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1、 主要内容物流管理信息系统的战略物流管理信息系统的数据分析模型物流管理支持系统物流配送调度支持系统物流管理信息战略与支持系统的融合分析第1页/共46页物流管理信息系统的战略就是要在全球经济的视野中,利用物流信息技术和物流支持系统,低成本的寻找市场机遇,运用设计科学进行物流业务流程的优化设计,在供应网中充分的信息共享,获取在一个或多个方面的竞争优势,形成基于物流管理支持系统的资源优化配置,使信息技术融合投入产出最满意的一种战略。第2页/共46页8.1物流管理信息系统的战略物流信息系统及其支持系统运用于物流领域有助于降低决策制定的风险并为决策的制定提供科学依据。主要表现在:(1)提高了物流系统的管
2、理水平,促进了传统物流的现代;(2)为决策者提供了强大的协同运作的能力,协同作用明显;(3)为决策者提供了强大的知识信息处理能力,协助解决了大量耗时、复杂的问题,提高了物流决策的有效性与科学性。特别是不同支持系统发挥了这些作用;(4)推动了3G(包括地理信息系统、全球定位系统和无线通信系统)在物流系统中的运用;(5)运用现代网络、人工智能建模和虚拟技术等来解决复杂的物流决策问题,推动了物流的技术现代化;(6)经营范围可以不断的扩大;(7)资源配置可以不断的优化;(8)基于物流管理信息系统战略的竞争优势尤为凸显。第3页/共46页物流战略规划的步骤物流战略规划的步骤主要有物流战略分析和物流战略类型
3、的选择,其步骤如图8-2所示:第4页/共46页1)战略分析宏观环境分析微观环境分析企业内部环境分析第5页/共46页2)物流战略类型选择物流战略主要分为以下几种:1)成本最低战略2)服务最优战略3)利润最高战略4)竞争力最强战略5)资产占用最少战略第6页/共46页8.2 物流管理信息系统的数据分析模型随着信息处理技术的不断发展,数据分析能力不断提高。下面介绍常见的数据分析方法。具体包括数据仓库、联机分析处理和数据挖掘模型。第7页/共46页1)1)数据仓库数据仓库是一种为信息分析提供了良好的基础并支持管理决策活动的分析环境,是面向主题的、集成的、稳定的、不可更新的、随时间变化的、分层次的多维的集成
4、数据集合。它为不同层次的管理者提供敏捷性和实用性的决策支持。数据仓库具有两个主要作用:一是从各信息源提取决策需要的数据,加工处理后,存储到数据仓库中;二是用户的查询和决策分析的基础。第8页/共46页2)数据仓库的分析主题与面向主题DW数据的集成性DW数据的不可更新性DW数据的时态性第9页/共46页2.联机分析处理1993年,E.F.Codd的定义为:OLAP是共享多维信息的、针对特定问题的联机数据访问和分析的快速软件技术,OLAP具有灵活的分析功能、直观的数据操作和分析结果可视化表示等突出优点,从而使用户对基于大量复杂数据的分析变得轻松而高效,以利迅速做出正确判断。第10页/共46页1)操作型
5、数据与分析型数据之间的区别一般数据库由于主要用于企业的日常事务处理工作,存放在数据库中的数据也就大体符合操作型数据的特点。而为适应数据分析处理要求而产生的DW中所存放的数据就应该是分析型的数据。操作型数据分析型数据细节的综合的,或提炼的在存取期间是准确的代表过去的数据可更新不更新操作需求事先可知道操作需求事先不知道生命周期符合SDLC完全不同的生命周期对性能要求高对性能要求宽松一个时刻操作一单元一个时刻操作一人集合事务驱动分析驱动面向应用面向分析一次操作数据最小一次操作数据量大支持日常操作支持管理需求表8-1 操作型数据与分析型数据之间的区别第11页/共46页2)OLAP的基本分析方法多维分析
6、是指对以多维形式组织起来的数据采取切片、切换、旋转等各种分析方法,以求剖析数据,使最终用户能从多个角度、多侧面地观察数据库中的数据,从而深入地了解包含在数据中的信息、内涵。第12页/共46页切片选定多维数组的一个二维子集的方法叫做切片,即选定多维数组(维1,维2,维n,变量)中的两个维:维I和维J,在这两个维上取某一区间或任意维成员,而将其余的维都取定一个维成员,则得到的就是多维数组在维I和j上一个二维子集,称这个二维子集为多维数在维I和维J上的一个切片,表示为;(维I,维j,变量)。第13页/共46页切块选定多维数的一个三维子集的方法称切块。即选定多维数组(维1,维2,维n,变量)中的三个维
7、:维I、维j和维r,在这三个维上取某一区间或任意的维成员,而将其余的维都取定一个维成员,则得到的就是多维数组在维I、维j和维r上一个三维子集,我们称这个三维子集为多维数组在维I、维j和r上的一个切块,表示为:(维I,维j,维r,变量)。切块与切片的作用与目的是相似的。美国中国手机电脑图8-3 三维立方体切块(Slice)第14页/共46页旋转旋转即是改变一个报告或而面显示的维方向。例如,旋转可能包含了交换行和列;或是把某一个行维移到列维中去,或是把页面显示中的一个维和页面的维进行交换(令其成为新一行或列中的一个)把一个横向为时间、维向维产品的报表旋转成为横向为产品、维向为时间的报表。2005年
8、2006年部门1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度部门一2012182722161929部门二2311241722311234部门三26213433212326321季度2季度3季度4季度部门2005年2006年2005年2006年2005年2006年2005年2006年部门一2022121618192729部门二2322113124121734部门三2621212334263332表8-2 旋转前的有关数据描述 (单位:万美元)表8-3 旋转后的有关数据描述 (单位:万美元)第15页/共46页钻取钻取是改变维的层次,层系关系有时指的是父子关系。例如,区域是市场的父,而市场既是区域
9、的子,又是商店的父;商店是市场的子。变换分析的粒度。它包括向上钻取(rollup)和向下钻取(drilldown)。部 门销 售部门一163部门二174部门三2162005年部 门1季度2季度3季度4季度部门一20121827部门二23112417部门三26213433表8-4 按时间维(2005-2006年)向上钻取(单位:万美元)表8-5 按时间维向下钻取(单位:万美元)第16页/共46页3.数据挖掘数据挖掘为在不同的数据源中的数据,包括结构化的数据、半结构化的数据和非结构化的数据,即既可以是数据库,也可以是文件系统或其他任何组织在一起的数据集合,通过一定的工具与方法寻找出有价值的知识的一
10、类深层次的数据分析方法。第17页/共46页1)数据挖掘的特点处理的数据规模十分庞大;由于用户不能形成精确的查询要求,因此需要靠DM技术来寻找其可能感兴趣的东西;DM对数据的迅速变化应做出快速响应,以提供决策支持信息;DM既要发现潜在规则,还要管理和维护规则,随着新数据的不断加入,规则需要随之更新;DM中规则的发现基于统计规律,发现的规则不必适合于所有数据,而且当达到某一阈值时,便认为有此规则。第18页/共46页2)数据挖掘的分析方法DM系统利用的技术越多,得出的结果精确性就越高。这主要取决于问题的类型以及数据的类型和规模。无论采用哪几种技术来完成任务,从功能上可以将DM的分析方法划分为以下四种
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- 物流 管理 信息 战略 支持系统
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