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Enregistrement W3215194498 · doi:10.3846/tede.2021.15704

PARTIAL BACKORDERING INVENTORY MODEL WITH LIMITED STORAGE CAPACITY UNDER ORDER-SIZE DEPENDENT TRADE CREDIT

2021· article· en· W3215194498 sur OpenAlexaff
Wen-Hui Jiang, Ling Xu, Zhen‐Song Chen, Witold Pedrycz, Kwai‐Sang Chin

Notice bibliographique

RevueTechnological and Economic Development of Economy · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueSupply Chain and Inventory Management
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesNational Natural Science Foundation of ChinaCity University of Hong Kong
Mots-clésWarehouseEconomic shortageRentingEconomic order quantityProfit (economics)Order (exchange)Trade creditInventory managementHolding costBusinessComputer scienceInventory costOperations researchMathematical optimizationMicroeconomicsEconomicsOperations managementMathematicsFinanceMarketingSupply chain

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study formulates an inventory model with limited storage capacity under the condition of order-size dependent trade credit. Shortages are allowed and partially backlogged. The objective of this study is to determine the optimal replenishment cycle length, the optimal fraction of no shortage, and whether retailers should choose to rent an extra warehouse to store more items, such that retailers’ total annual profit is maximized. We prove the global optimally of objective functions and derive the closed-form optimal solution. Some numerical examples are presented to illustrate the applicability of the proposed model. Sensitivity analysis is carried out and managerial insights are obtained. We find that if retailers’ own warehouse capacity is relatively small, they always benefit from enlarging order quantity and renting an extra warehouse; meanwhile, suppliers further prolong the credit period is beneficial for both parties. On the contrary, as retailers’ own warehouse capacity increases and exceeds the optimal order quantity under that of without capacity constraints, adopting the same replenishment strategy as that without capacity constraints is profitable for retailers. Our results also reveal that other model parameters (e.g., ordering cost, inventory holding cost, shortages cost, backordering rate, etc.) have a significant impact on retailers’ optimal decisions.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,016
Score d'incertitude au seuil0,031

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,004
Science ouverte0,0030,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,040
Tête enseignante GPT0,196
Écart entre enseignants0,155 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations8
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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