
- •Глава 10
- •1. Дайте определение Сети поставок (сп) и сферы ее функционирования
- •2. Охарактеризуйте концепцию scm ("Supply Chain Management" — "Управление цепями поставок")
- •3.Приведите пример структуры транспортно-технологического процесса
- •4.Дайте понятие транспортно-технологического процесса (ттп) в сп
- •5.Показатели качества обслуживания клиентов в сп
- •6.Показатели логистических затрат в сп
- •7.Показатели, связанные с организацией процесса поставок в сп
- •8.Показатели гибкости сп
- •9.Внешние и внутренние показатели эффективности сп.
- •10.Измерители эффективности использования подвижного состава в сп.
- •11.Система логистических показателей scor (Supply Chain Operations Reference)
- •12.Система логистических показателей bsc (Balanced Scorecards).
- •13.Система логистических показателей vdi (Verein Deutscher Ingenieure).
- •14.Охарактеризуйте важнейшие факторы формирования транспортно-технологических процессов (ттп) в сп
- •15. Событийный подход в моделировании ттп в сп
- •16. Приведите схему взаимосвязи трех типов процессов в сп
- •17. Классы объектов ттп в сп и их иерархия.
- •18. Атрибуты объектов ттп в сп
- •19. Состояния объектов ттп в сп
- •20. События в ттп сп
- •21. Процессы в ттп сп
- •22. Поток в ттп сп
- •23. Протокол событий материального потока ттп в сп
- •Табличная модель потока грузов (протокол событий)
- •24. Объемно-временные графики процессов (овгп) для материального потока
- •25. Статическая модель данных о физических объектах ттп в сп
- •26. Изделия в ттп сп
- •27. Транспортные единицы в ттп сп
- •28. Транспортные средства в ттп сп
- •29. Транспортные каналы в ттп сп
- •30. Склады и перевалочные пункты в ттп сп
- •31. Временной аспект функционирования информационной модели данных об объектах ттп в сп
- •32. Схема динамического обновления данных о физических объектах ттп сп
- •33. Сведения о темпоральных (временных) базах данных
- •34. Иерархическая вложенность пространственных объектов ттп в сп.
- •35. Пример структуры концептуальной модели ттп в сп
- •36. Табличная форма представления динамики ттп в сп – показать на примере.
- •Информационная модель процесса обслуживания двух автомобилей в сп
- •37. Пример графического отображения процесса выполнения заказа на поставку.
- •38. Временнáя диаграмма работы транспортного средства как основа вычисления коэффициентов эффективности ттп сп.
- •39. Классификация составных частей показателя функционирования ттп в сп
- •40. Общие и материально-потоковые события: их различия и взаимосвязи.
- •41. Охарактеризуйте показатели процесса обработки заказов от клиентов;
- •42. Охарактеризуйте показатели процесса выполнения заданий на перевозки;
- •43. Охарактеризуйте показатели использования транспортных средств;
- •44. Охарактеризуйте показатели использования складских ресурсов.
- •45.Применение протокола элементарных событий для вычисления стандартных статистических показателей.
- •Образование вариантов при расчете стандартных статистических показателей
- •46. Построение процедуры анализа структуры показателя с ориентацией на протоколы событий
- •Протокол состояний сети поставок
- •47. Методы анализа и преобразования первичных сообщений о событиях в сети поставок.
- •Определение атрибутов точек измерения
- •48. Применение объемно-временных графиков для численного моделирования транспортно-технологических процессов.
- •10.8.1. Основные свойства объемно-временных графиков процессов
- •1. Дайте определение Сети поставок (сп) и сферы ее функционирования 1
- •2. Охарактеризуйте концепцию scm ("Supply Chain Management" — "Управление цепями поставок") 1
- •4.Дайте понятие транспортно-технологического процесса (ттп) в сп 2
Определение атрибутов точек измерения
ID точки измерения |
Место установки точки измерения |
Тип фиксируемых объектов |
Тип источника объектов |
ID источника объектов |
Тип приемника объектов |
ID приемника объектов |
ТИ1 |
Входные ворота склада С1 |
Автомобиль |
Транспортный канал |
Вычисляется |
Территория склада |
С1 |
ТИ2 |
Разгрузочная рампа склада С1 |
Поддон |
Автомобиль |
Вычисляется |
Склад |
С1 |
ТИ3 |
Загрузочная рампа склада С1 |
Поддон |
Склад |
С1 |
Автомобиль |
Назначается |
ТИ4 |
Выходные ворота склада С1 |
Автомобиль |
Территория склада |
С1 |
Транспортный канал |
Назначается |
Таким образом, протокол элементарных событий, заключающихся в переходе с подвижных объектов между любыми пространственными объектами ТТП в СП, является полностью восстанавливаемым, если выполняются два условия:
система сбора данных фиксирует первичные сообщения, относящиеся к конкретным точкам измерения и проходящим через них подвижным объектам;
один из атрибутов каждой точки измерения объявляется как динамический, и его значение задается извне перед началом взаимодействия каждой новой пары объектов, выполняющих функции источника и приемника подвижных объектов.
Протоколы, содержащие первичные сообщения, и протоколы "настройки» точек измерения могут храниться в СОД отдельно друг от друга как угодно долго. При проведении реконструкции протокола элементарных событий производится совместная обработка исходных протоколов обоих типов, причем согласованность событий этих протоколов обеспечивается их точной привязкой ко времени.
Таким образом, цепочка действий по реализации показателя, основанная на событийном подходе, начинается с объектно-ориентированного анализа структуры показателя и заканчивается ссылками на первичные сообщения от системы сбора данных, на базе которых в структуре показателя распознаются виды объектов, событий и состояний. Концептуальная схема компонентов этой цепочки представлена на рис. 10.22.
Рис. 10.22. Концептуальная схема компонентов цепочки действий по реализации показателя, основанного на событийном подходе
48. Применение объемно-временных графиков для численного моделирования транспортно-технологических процессов.
Как было отмечено выше, объемно-временные графики процессов (ОВГП) могут применяться не только для отображения и интерпретации реальных процессов в СП, но и для численного моделирования таких процессов. Ниже излагаются методы преобразования ОВГП, необходимые для проведения численного моделирования, и дается пример расчета процессов изменения запасов на распределительном складе СП.
10.8.1. Основные свойства объемно-временных графиков процессов
Сначала ознакомимся с Диаграммой Sankey - это график, в котором ширина отрезков пропорциональна количеству расхода, трафику. Примером диаграммы Sankey может служить представление трафика на уличном перекрестке:
Диаграммы Sankey в сочетании с соответствующими матрицами материальных потоков (ММП) являются довольно распространенной на практике формой представления (как запланированных, так и реальных) материальных потоков в логистических системах. В таких диаграммах отображается некоторое количество вещества (число единиц дискретного груза, объем жидких или сыпучих грузов и т. п.), которое должно быть пропущено в течение заданного периода времени вдоль каждой связи, соединяющей два узла сетевой структуры.
На рис. 10.23 показан переход от традиционной статической диаграммы Sankey к схеме материальных потоков, ориентированной на отображение процессов.
Рис. 10.23. Динамизация диаграммы Sankey
Сетевую модель системы можно рассматривать как ориентированный граф, вершины которого пронумерованы. С каждым ребром (i, j) и с каждой вершиной графа i связана как минимум одна специальная диаграмма, которой дано название "объемно-временной график процесса" (ОВГП). Каждая диаграмма типа T(i,j) относится к ребру (i,j) и показывает кумулятивный объем потока, соединяющего вершину i с вершиной j. Каждая диаграмма типа С(i) относится к вершине i и показывает текущий объем материала (уровень запаса), соответствующий данной вершине графа.
Развитие отдельных процессов показывается, таким образом, в виде ОВГП, причем эти графики могут быть созданы самыми различными способами, например:
в результате размышлений аналитика, т. е. "вручную" как предполагаемый или желательный вариант развития процесса;
в результате наблюдения за процессом в реальной системе;
в результате трассировки процесса работы имитационной модели;
в результате расчета характеристик потока неимитационными методами.
ОВГП является, с одной стороны, графической формой отображения процесса, а с другой — хорошо структурированным информационным массивом. Именно данный аспект создает предпосылки для использования ОВГП в качестве операндов при выполнении над ними арифметических, алгебраических и функциональных преобразований.
Если необходимо определить суммарный выходной поток источника 1 (см. Рис. 10.23), то должны быть просуммированы процессы на ребрах (1,2) и (1, 5):
Динамика текущего содержимого для вершины 2 может быть получена путем вычитания, при котором входной поток (1, 2) и выходной поток (2, 3) используются в качестве операндов:
Существует программа, которая позволяет выполнять над ОВГП базовые операции:
Программа работает как "калькулятор процессов", в котором можно использовать любое количество ячеек памяти М(к) как для исходных, так и для получаемых в результате вычислений новых ОВГП.
На базе ОВГП могут быть составлены и решены алгебраические уравнения. Например, текущее содержимое области (2 + 3 + 5 + 6) равно:
Справедливы уравнения: