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探究生鮮配送中心選址常見方法
隨著快遞的發(fā)展,越來越多的人選擇網(wǎng)上購物,所以下面小編為大家獻上探究生鮮配送中心選址常見方法,歡迎各位大專物流畢業(yè)的同學閱讀!
摘 要:生鮮配送中心選址決策在冷鏈物流運作中至關重要。本文分析了生鮮物流的特點,對比分析了生鮮配送中心選址的一般方法,從而得出選址問題的解決需要多種方法進行合理有效的組合,得到全局最優(yōu)解,找出最優(yōu)選址方案。
關鍵詞:生鮮產(chǎn)品 選址 配送中心
一、引言
隨著生活節(jié)奏的不斷加快,人們用于休閑購物的時間大為縮減,冷凍冷藏食品的消費量得到不斷提升,超市,生鮮食品專營店應運而生,也推動了生鮮配送中心的發(fā)展?墒窃谖覈,生鮮蔬菜采后的損失率高達40%—50%,因為生鮮品具有鮮活性和易腐爛的特點,所以使得生鮮品質(zhì)量問題的解決不能僅僅靠生產(chǎn),而更加需要搞好流通。生鮮配送中心是連接著生產(chǎn)端和銷售端的紐帶,在整個配送系統(tǒng)中具有非常重要的地位?茖W的配送中心選址方案能夠很大程度提高配送系統(tǒng)的整體效益,更能給消費者提供安全可靠的產(chǎn)品。
二、生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流特點
生鮮農(nóng)產(chǎn)品主要包括水果、蔬菜、肉類、水產(chǎn)品、禽蛋等農(nóng)副產(chǎn)品,具有鮮活性和易腐性的特點。因此要求產(chǎn)品從生產(chǎn)、加工、儲藏、運輸、銷售直到最終消費者的整個過程中始終處在低溫環(huán)境中,從而保證食品的質(zhì)量、減少食品的損耗。與發(fā)達國家相比,我國的生鮮品冷鏈物流還存在非常大的差距,目前,我國鮮活產(chǎn)品的產(chǎn)值主要在原產(chǎn)地周邊實現(xiàn),絕大多數(shù)以采收后的原始產(chǎn)品形式出售。果品蔬菜進一步加工能力不足。因此建立一體化的生鮮品冷鏈物流模式成為解決問題的關鍵,而關鍵中的關鍵是建立生鮮品物流配送中心。供應商將貨物集中于主要城市生鮮配送中心,整合后進行長途運輸,由地區(qū)配送中心進行裝箱提貨和當?shù)剡\送,經(jīng)整合發(fā)送到零售直銷點,盡可能的減少生鮮食品由生產(chǎn)到銷售過多的中間環(huán)節(jié),保證貨物的鮮活和安全。
三、生鮮配送中心選址的一般方法
1.數(shù)學規(guī)劃法
數(shù)學規(guī)劃方法包含多種具體方法,比如線性規(guī)劃、動態(tài)規(guī)劃算法等,其中最為常用的方法是最優(yōu)化方法。例如:丁浩等提出并運用0-1型整數(shù)規(guī)劃方法對配送中心選址問題進行了研究。這種方法通過設定特定條件從多個備選方案中選出最優(yōu)的(問題中的各要素的相關關系已經(jīng)給定)。隨著計算機技術的發(fā)展,可以借助現(xiàn)成的計算機軟件程序求解。這種方法是對實際問題大大簡化之后得出的,一些非線性條件往往被忽略,而實際的配送中心選址要復雜的多,且當模型復雜時,計算工作量大,成本高,或者根本不可能,還有的時候最優(yōu)解不一定是可行解。因此對復雜的問題,通常只能作理論上的分析,實際解決則較少。
2.綜合因素評價法
這種方法是通過全面分析各種影響生鮮配送中心選址的困素,并根據(jù)各因素的權重對備選方案進行打分,分數(shù)最高的備選方案就是最優(yōu)選址方案。該方法使得方案更具備可行性。常用的綜合因素評價方法有層次分析法(AHP)、數(shù)據(jù)包絡分析、模糊綜合評判等。針對生鮮配送中心的選址可將費用,交通,商品質(zhì)量,運輸設備,人員投入作為準則,再根據(jù)各準則下設相應的方案準則,得到一個立體的評價方案。
但是此方法中影響因素的權重是由專家給出,容易受到專家的主觀影響,在一定程度上影響了方案的得分,不夠客觀和準確。在采用此種方法往往和其他方法結合來彌補其自身的缺陷,例如Spohrer和Kmak綜合運用定量與定性方法并結合權重分析法確定配送中心選址問題,劉志成與劉心利用灰色關聯(lián)度以及層次分析法對冷鏈配送中心的選址進行研究。
3.啟發(fā)式算法
比較常用的啟發(fā)式算法有:遺傳算法,神經(jīng)網(wǎng)絡,模擬退火算法等。是建立在人的主觀經(jīng)驗和判斷的基礎之上的一種解決方法。啟發(fā)式算法多和其他優(yōu)化算法結合在一起解決問題。具有代表性的成果有Brimberg J,Hansen P,Mlanenovic N等人提出了快速啟發(fā)式算法求解重心法模型 ,Dijin Gong提出了組合進化方法解決配送中心選址問題。
(1)遺傳算法
遺傳算法是受遺傳學中的遺傳機制和自然選擇的啟發(fā)而產(chǎn)生的一種搜索算法。遺傳算法中的主要算子為:選擇,交叉,變異。通過一定的計算使得問題得到一步步的優(yōu)化,得到最優(yōu)解。
遺傳算法的特點為:隨機搜索,啟發(fā)式的算法。因此遺傳算法具有較強的全局搜索能力。但是可能的得到結果往往只能使得局部最優(yōu),所以在實際應用中,應和其他方法聯(lián)用,以避免其缺點。
(2)人工神經(jīng)網(wǎng)絡
人工神經(jīng)網(wǎng)絡是由許多處理單元(神經(jīng)元)連成的網(wǎng)絡,反映了人腦功能的若干基本特性,但并非生物系統(tǒng)的逼真描述,只是某種模仿、簡化和抽象。這種方法首先要以一定的學習準則進行學習,然后才能工作。通過不斷的學習網(wǎng)絡判斷的正確率將大大提高,這說明網(wǎng)絡的學習已經(jīng)獲得了成功,它已將所提供的模式分布地記憶在網(wǎng)絡的各個連接權值上。當網(wǎng)絡再次遇到其中任何一個模式時,能夠作出迅速、準確的判斷和識別。一般說來,網(wǎng)絡中所含的神經(jīng)元個數(shù)越多,則它能記憶、識別的模式也就越多。
這種方法在神經(jīng)網(wǎng)絡的學習過程中需要大量的數(shù)據(jù),但是數(shù)據(jù)的獲取在很多情況下是有一定難度的,這個采用人工神經(jīng)網(wǎng)絡法帶來限制。另外,在應用此方法時,還要注意網(wǎng)絡的學習速度,產(chǎn)生的是否是局部最優(yōu)解等。
(3)模擬退火算法
模擬退火算法是由N. Metropolis等人于1953年提出的,是基于Monte-Carlo迭代求解策略的一種隨機尋優(yōu)算法,源于固體退火原理。由解空間、目標函數(shù)和初始解三部分構成,結合概率突跳特性在解空間中隨機尋找目標函數(shù)的全局最優(yōu)解。這種算法具有概率的全局優(yōu)化性能。該方法對解決生鮮配送中心的選址問題具有較好的有效性和可靠性。
除以上三種比較常用的方法外,隨著計算機應用技術的發(fā)展,對物流運作的仿真也在國內(nèi)外許多文獻中出現(xiàn),研究表明對配送中心的選址采用仿真方法比采用解析算法更接近實際。這種算法能比較有效的避免所得解為局部最優(yōu)的情況。但是這種方法也有自己的缺點,在進行仿真實驗時,需對模型進行信度和效度的嚴格檢驗。而對較復雜的仿真系統(tǒng),則要求計算機的運算水平必須非常高。
生鮮食品配送中心選址問題受眾多因素共同影響,雖然選址方法有許多種,但應具體問題具體分析,根據(jù)所要解決問題的側重點,選擇合適的方法,在借鑒前人研究成果的前提下針對實際問題進行相關的調(diào)整。本文研究發(fā)現(xiàn)以上幾種方法各有優(yōu)缺點,將各種方法進行合理有效的組合去解決問題,得到全局的最優(yōu)解是未來研究的主方向,以此來提高選址決策的準確性。
參考文獻:
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[4]Brimberg J,Hansen P,Mlanenovic N,et al.Improvements and comparison of heuristics for solving the multisource Weber problem[J].Operations Research,2000,48(3):44-461.
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