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采购数据挖掘与业务洞察策略.pptx

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采购数据挖掘与业务洞察策略汇报人:XX2023-12-28

采购数据挖掘基础采购业务洞察方法供应商选择与评估策略采购成本控制与优化策略采购流程优化与协同策略采购绩效评价与持续改进策略

采购数据挖掘基础01

数据挖掘是从大量数据中提取出有用信息和知识的过程,通过特定算法对数据进行处理和分析,以发现数据之间的潜在联系和规律。数据挖掘定义采购数据挖掘可以帮助企业更好地了解市场、供应商和客户需求,优化采购策略和决策,降低采购成本,提高采购效率和企业竞争力。数据挖掘在采购中的意义数据挖掘概念及意义

采购数据特点与分类采购数据具有多样性、海量性、时效性和不确定性等特点。多样性体现在数据来源、格式和类型等方面;海量性指数据量巨大,需要高效的数据处理和分析技术;时效性要求数据及时反映市场变化和采购需求;不确定性则体现在数据质量和预测结果等方面。采购数据特点根据数据来源和用途,采购数据可分为内部数据和外部数据。内部数据主要包括企业内部的采购订单、库存、供应商信息等;外部数据则包括市场信息、竞争对手情报、政策法规等。采购数据分类

VS数据预处理是数据挖掘的重要步骤,包括数据集成、数据变换、数据规约等。数据集成是将多个数据源的数据合并成一个统一的数据集;数据变换是对数据进行规范化、离散化等处理,以适应数据挖掘算法的需要;数据规约则是通过降维、抽样等技术减少数据量,提高数据挖掘效率。数据清洗由于采购数据中可能存在大量重复、错误或无效的数据,因此需要进行数据清洗。数据清洗的主要任务包括去重、去噪、填补缺失值、纠正错误数据等,以保证数据的准确性和完整性。同时,还需要对数据进行一致性检验和标准化处理,以便后续的数据分析和挖掘工作。数据预处理数据预处理与清洗

采购业务洞察方法02

数据概览通过统计采购数据的总量、平均值、中位数等指标,初步了解采购业务的整体情况。趋势分析观察采购数据在时间序列上的变化趋势,如采购量的增减、采购价格的波动等,以发现潜在的业务规律。结构分析分析采购数据的构成,如不同产品、不同供应商的采购占比,以揭示采购业务的内在结构。描述性统计分析

关联规则生成基于频繁项集,生成形如“购买了商品A的用户也倾向于购买商品B”的关联规则,以揭示商品间的关联关系。规则评估与优化对生成的关联规则进行评估,如计算支持度、置信度等指标,并根据业务需求对规则进行优化和调整。频繁项集挖掘寻找在采购数据中频繁出现的项目组合,如经常一起购买的商品组合,以发现潜在的关联关系。关联规则挖掘

聚类分析与异常检测对聚类结果和异常检测结果进行解释和分析,提取有价值的业务洞察,并制定相应的业务策略或措施。结果解释与应用通过聚类算法将相似的采购数据归为一类,如基于采购量、采购价格等特征的聚类,以发现不同的采购群体或模式。聚类分析识别与正常采购模式显著不同的异常数据点,如突然增加的采购量或异常低的采购价格,以发现潜在的欺诈行为或业务问题。异常检测

供应商选择与评估策略03

质量指标包括产品合格率、退货率、质量事故次数等,用于评估供应商的产品质量水平。成本指标涉及产品价格、运输费用、库存成本等,用于衡量供应商的成本竞争力。交货期指标考察供应商的交货准时率、交货周期等,以评估其交货能力。服务指标包括售后服务、技术支持、合作态度等,用于评价供应商的服务水平。供应商选择指标体系构建

特征提取与选择从预处理后的数据中提取出与供应商评价相关的特征,如质量合格率、交货准时率等。模型评估与优化对训练好的模型进行评估,根据评估结果进行模型优化和调整,以提高模型的预测准确性。模型构建与训练利用数据挖掘技术,如聚类分析、分类算法等,构建供应商评价模型,并使用历史数据进行训练。数据收集与预处理收集供应商的历史交易数据、质量数据、成本数据等,并进行清洗和整理。基于数据挖掘的供应商评价模型

供应商风险识别与预警风险识别通过对供应商的历史数据进行分析,识别出潜在的风险因素,如质量波动、交货延迟等。风险评估对识别出的风险因素进行量化评估,确定风险的大小和可能造成的损失。风险预警建立风险预警机制,当供应商的风险水平超过一定阈值时,及时发出预警信号,以便企业采取相应措施进行风险防控。风险应对针对不同类型的风险,制定相应的应对措施和预案,以降低风险对企业的影响。

采购成本控制与优化策略04

包括直接材料成本、间接材料成本、运输成本、库存成本等。供应商选择、采购批量、交货期、价格波动、汇率变动等。采购成本构成及影响因素分析影响因素分析采购成本构成

数据收集与预处理收集历史采购数据,进行数据清洗、转换和集成。特征选择与提取选择与采购成本相关的特征,如供应商信誉、产品质量、交货期等。模型构建与训练利用机器学习算法构建采购成本预测模型,并使用历史数据进行训练。模型评估与优化对模型进行评估,调整模型参数以提高预测精度。基于数据挖

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