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物流企业的大数据有什么用

时间:2024-09-23 05:43:00 安媚 物流师 我要投稿
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物流企业的大数据有什么用

  物流公司的大数据有两大方面的价值,一方面,优化物流企业本身的运营和决策;另外一方面,物流大数据可用于非物流领域的应用,比如征信和金融应用,下面我们一起来详细看一下!

  物流企业的大数据有什么用

  第一方面,优化物流企业本身的运营和决策。

  物流企业的数据包括运输、仓储、配送、包装、流通加工等数据。对于物流企业,通过大数据分析,可以帮助提高企业运营管理效率,降低物流库存率,提高商品处理效率、运输效率、送达准确率等方面。以物流的路径优化为例,路径优化是节约物流企业成本的一个重要大数据分析应用。在物流配送运输中,由于货运点多、客户多、货物种类繁多、城市交通路线复杂、运输服务地区内运输网点分布不均匀等诸多因素的影响,同时还要满足客户提出的如时间窗等约束条件的要求,使得如何安排最佳路线,如何使配装和配送路线有效搭配等,成为物流配送中的难点。

  车辆的路径问题是一个有约束的组合优化问题。合理解决车辆路径问题,不仅可以简化配送程序、减少配送次数、降低配送车辆的空载率,从而降低物流成本,提高经济效益,而且可加快对客户需求的响应速度,提高服务质量,增强客户对物流环节的满意度等。阿里在路况预测的基础上,使用基于集合划分的树型搜索算法进行车辆分配和路径优化。该算法用于车辆路径计算,比业界通用的经典算法包括局部搜索、遗传算法、蚁群算法等,运输成本至少降低了6%

  第二方面,物流大数据可用于非物流领域,尤其是征信和金融应用。

  以物流配送单为例,我们做一个简单的数据分析,便可以实现客户画像,以作为征信模型的基础数据。物流配送单至少有两类信息。一类是寄件人的姓名、手机号和地址;另外是收件人的姓名、手机号和地址。通过这些信息,可以分析:寄件人或收件人的常住地或办公地点,如果是常住地,则还可以通过小区地址分析出来这个小区的房价(通过关联房产网站的价格数据实现),反过来推断该客户的消费能力;通过手机号,可以分析出这个客户的年龄、性别等人口统计学特征,以及兴趣爱好(与拥有客户的人口统计学特征的企业做数据关联得出)。如果在电商购物,有些物流配送单还会标注是哪个商家发货,从而可以分析这个客户喜欢的商品类别。以上这些数据可以作为征信模型的基础数据。企业使用数据的使用,一定要尊重用户隐私,对隐私类信息做好脱敏和保护。当然,这只是对个人客户的征信应用。物流企业还可以对供应商(如发货单位)进行信用评估(根据发货量等大数据),从而进行金融服务。

  总之,物流企业的数据不仅仅可以优化企业内部的运营效率,还可以做更多的增值分析,如以上提到的征信数据以及金融的应用。我们从顺丰的官方网上可以看到一个顺丰有三大业务,一是众所周知的物流,第二是金融,第三是电商(顺丰优选)。金融是物流企业大数据应用很好的一个方向,顺丰在其官方网提到:我们致力于为顺丰的供应商和客户提供存货质押、保理、订单融资、小额信贷、融资租赁等一系列“物流+金融”服务。

  物流企业的大数据有什么用

  1、物流大数据有助于提升企业决策能力

  美国管理学大师西蒙曾提出:管理就是决策。决策贯穿于管理的各个职能中。决策的重要依据就是信息,信息来源于数据,对数据的挖掘与处理形成信息资源为企业作出科学决策提供保障。物流行业本身就是一个产生海量数据的行业,如顺丰速递公司给自己的定位是大数据信息公司,每天14万员工和数以百万计的订单在他们的大数据信息平台上高速运转,自主研发的数据平台成为该公司的核心竞争力,借助平台提升决策的准确性,实现“疾速”快递的公司愿景。

  2、大数据对人力资源管理显现精细化特点

  大数据对员工的选择、评价、培训等管理都会发挥精细化重要作用,这点同样适用于物流人才的管理。目前已有物流公司为属下车辆安装远程信息控制系统,获取司机驾驶时间、燃油、驾驶习惯、事故频率、行驶路线、当前位置、甚至还包括司机情绪等数据,获取司机在途工作状态信息,以对司机工作绩效作出正确判断,为进一步制定培训计划提供依据。

  3、物流大数据对变革运营模式的推动作用

  大数据改变了企业的经营模式,推动企业变革。大数据信息平台促使更多的企业选择合作,未来商业模式一定是协作联合。2015年6月6日,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯联合发布公告,共同投资创建深圳市丰巢科技有限公司,致力于研发“丰巢”智能快递柜,以实现平台化快递收寄交互业务。该数据信息平台的建立致力于争取更多的商业用户和数据资源,最终获得更多物流最后一公里的商业价值。

  4、物流大数据对管理控制提前预警作用

  物流职能贯穿于企业运营始终,从物资采购、组织生产、销售到客户手中直至售后服务都离不开物的流动,大数据的准确处理可以提高市场需求预测精准度,对商品库存提出安全预警;可以降低设备维护成本,美国联合包裹服务公司(UPS)对其6000多辆运输车辆重要部件安装检测传感器,用以提供防御性修理数据信息,通过大数据分析获知车辆零部件运行状态以及时更换,消除车辆安全隐患,每年可以节约费用600万美元。

  物流企业最终成为数据驱动型企业,是企业在大数据时代进一步发展的必要条件。大数据和新的数据技术史无前例地为物流企业提供技术支撑。

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