•新公共零件和普通零件的总体FPA总体FPA•93.1%的新零件FPA•97.5%附件零件FPA•1.5天平均后订单清除时间•3.14启动后24个月库存新型号零件
公司总是试图通过提高公司绩效来提高竞争力。使用升级的数字技术使内部和外部公司更容易快速,精确地确定业务策略。这项研究对东爪哇省的探险公司进行了调查,多达104家公司拥有运输舰队的标准。使用问卷调查并与Express Delivery Services Companies,Post and Indonesia(Asperindo)合作进行数据收集。研究受访者由在调查实质中胜任的员工或单位领导人组成。数据分析使用局部最小平方(PLS)方法。结果表明,数字技术对供应链协作,库存管理和供应链的弹性有显着影响。公司建立供应链协作的能力会影响提高库存管理优化,供应链弹性和供应链性能。此外,库存管理能够很好地控制库存,并准时交付不会影响供应链的弹性。但是,良好的库存管理对供应链性能有积极的影响。同样,运输公司通过提高供应链弹性,对供应链的性能产生影响。这项研究的结果有助于供应链管理和基于资源的观点的理论。实际的贡献启动了数字技术重要性的中间和高层管理,并具有在改善供应链绩效方面获得的投资和收益的适用性。
图 1. 使用 Norgen 的 cf-DNA/cf-RNA 保存管保存的血浆中含有大量 cf-DNA。将来自同一供体的血液样本抽入竞争对手的管或 Norgen 的 cf-DNA/cf-RNA 保存管中,并在室温下保存 7 天。Norgen 的 cf-DNA/cf-RNA 保存管回收了 6.5 毫升血浆,而竞争对手的管回收了 3.5 毫升血浆。然后使用 Norgen 的血浆/血清无细胞循环 DNA 纯化中型试剂盒 (Cat. 55600) 和 Norgen 的血浆/血清无细胞循环 DNA 纯化大型试剂盒 (Cat. 55800) 从每个管中回收的整个血浆体积中分离 cf-DNA。使用安捷伦生物分析仪高灵敏度 DNA 芯片评估从两个样本中回收的 DNA 数量。从生物分析仪的痕迹可以看出,与从竞争对手的防腐管中回收的 cf-DNA 相比,Norgen 的防腐管产生了更多的 cf-DNA(蓝色峰)。
图 1. 使用 Norgen 的 cf-DNA/cf-RNA 保存管保存的血浆中含有大量 cf-DNA。将来自同一供体的血液样本抽入竞争对手的管或 Norgen 的 cf-DNA/cf-RNA 保存管中,并在室温下保存 7 天。Norgen 的 cf-DNA/cf-RNA 保存管回收了 6.5 毫升血浆,而竞争对手的管回收了 3.5 毫升血浆。然后使用 Norgen 的血浆/血清无细胞循环 DNA 纯化中型试剂盒 (Cat. 55600) 和 Norgen 的血浆/血清无细胞循环 DNA 纯化大型试剂盒 (Cat. 55800) 从每个管中回收的整个血浆体积中分离 cf-DNA。使用安捷伦生物分析仪高灵敏度 DNA 芯片评估从两个样本中回收的 DNA 数量。从生物分析仪的痕迹可以看出,与从竞争对手的防腐管中回收的 cf-DNA 相比,Norgen 的防腐管产生了更多的 cf-DNA(蓝色峰)。
本文解决了全球航空平台面临的库存管理挑战。特别重点是案例公司GA Teleasis,这是一家全方位服务的空中维护和组件服务提供商。探索了优化库存水平的策略,包括根据历史用法,成本和汇总的发动机模型对项目进行分类,以识别关键项目并利用ABC/XYZ分析以及机器学习以进行库存管理。定量研究方法学通过机器学习模型进行了动作研究方法,该模型具有自回归的整体移动平均值(ARIMA),支持向量机器(SVM),线性回归(LR),毕业增强(GB),统计技术和统计技术,包括平均误差(ME),平均误差(ME),均值误差(ME),MASE绝对(RMSE),MME(MME),MME(MME),MME(MME)根据案件公司的IFS系统采购记录采购的基于数值数据的需求。此外,对关键人员的访谈还提供了对公司面临的现实世界挑战的见解,允许该研究提出专门针对解决这些问题的解决方案。这项研究的关键发现是Arima模型在需求预测中表现出卓越的性能,证实了现有文献并验证了其在航空部门中的有效性。
背景:威斯康星州免疫登记处 (WIR) 的库存管理功能用于查看、添加或更新组织库存中的任何疫苗。此功能旨在成为供应商疫苗库存的完整跟踪系统。根据 CDC 联邦合同公开购买的疫苗(例如儿童疫苗 [VFC] 疫苗)必须通过 WIR 订购。然后在 WIR 中跟踪订单状态,疫苗订单到达后,组织会在 WIR 中接受订单。订单被接受后,用户指定组织内的哪个站点将存储库存,疫苗将自动添加到站点的库存中。所有供应商都必须使用 WIR 库存来准确计数任何公共资助的疫苗。WIR 库存也可用于跟踪私人购买的疫苗。这是可选的,但强烈建议组织使用 WIR 来跟踪其私人购买的疫苗库存。对于私人购买的疫苗,需要手动将疫苗添加到站点的库存中。库存有助于准确记录客户疫苗商品名、批号、剂量大小和其他临床信息。WIR 中的库存具有自动化特性,可在疫苗作为新免疫接种输入时自动调整,从而减轻供应商手动维护库存的负担。疫苗库存提供的记录对于 VFC 和 CDC(疾病控制和预防中心)的报告要求也很重要。有权访问 WIR 中的“管理库存”功能的用户角色包括:
• 供应商必须上传一份 DDL 温度计摘要报告,涵盖从上次疫苗订单日期到每个疫苗存储单元当前订单日期的时间。 • 供应商还需要输入每个显示的冰箱/冷冻柜单元用于存储 VFC/VFA 疫苗的空间百分比。
操作程序并记录在现场损耗回报中。所有过期库存处置也必须记录在 Foundry 的现场库存管理器中。准确包括批号、到期日期、数量(剂量或小瓶)、类别和原因。为降低临床风险,应在到期后尽快采取此措施。如果给患者注射了任何过期疫苗,这将构成临床事件,应向 ICARS 报告,地址为 england.swicars@nhs.net,以提供进一步的支持/跟进。任何疫苗转移都必须按照 NHS 疫苗接种点之间 COVID-19 疫苗转移政策进行,并记录在 Foundry 疫苗转移申请中。为支持居家/外展服务或为方便预约而转移疫苗,应通过适当的冷链监督予以支持。如果无法移动原始包装尺寸以满足预订需求,则应在转移库存时附上原始包装盒的图片/复印件(显示 SPL 解冻后标签
对钠(NA)电池作为大规模储能的候选者的大部分吸引力源于以下事实:作为地球地壳中第六大元素,是海洋中第四大元素,它是一种廉价且全球可访问的商品。NA电池的重大研究和开发可以追溯到50多年来。熔融NA电池始于钠硫(NAS)电池,作为1960年代后期的潜在高温电源[1]。在1970年代,NAS电池由钠金属卤化物电池(NAMH:例如,钠氯化钠),也称为Zebra电池(Zeolite Batterion Africa Project或最近,Zero Zero Powtery Project,ZERO RESSICTION POUNTICE TAUMPTION),也随着心理运输的应用[2]。钠离子电池(NAIB)最初是在1980年代与锂离子电池(LIB)大致开发的。但是,电荷/放电速率,可环性,能量密度和稳定的电压曲线的局限性使它们在历史上比基于锂基的竞争力不那么竞争[3]。最近,固态钠电池(SSSB)已经开始成为候选商业产品,尽管目前尚未确定它们对大规模,长期存储的适用性[4]。
摘要:供应链网络设计和库存管理都是提高企业核心竞争力的重要意义。这项研究研究了设施位置的联合优化问题和组装制造业企业的多电子供应链网络的库存,考虑了设施的选择,选择供应商的选择,运输模式选择以及同时的库存决策。提出了一个相应的综合优化模型,旨在最大程度地减少总成本,包括设施的开放成本,开放式工厂和分销中心的库存成本以及整个供应链网络中车辆的运输成本以及CO 2发射的成本。基于提出的优化模型的特征,开发了嵌入局部搜索的混合遗传算法来解决所提出的模型。数值示例和案例研究,以说明所提出的模型和相应算法的有效性。发现该模型是合理且适用的,而混合遗传算法(HGA)比标准遗传算法(SGA)更有效。此外,植物的最大销售时间对供应链的总成本产生了重大影响。