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Enregistrement W4224298152 · doi:10.1007/s10479-022-04661-z

Sustainable closed-loop supply chain with energy efficiency: Lagrangian relaxation, reformulations and heuristics

2022· article· en· W4224298152 sur OpenAlexaff
Hamed Soleimani, Prem Chhetri, Amir M. Fathollahi‐Fard, Seyed Mohammad Javad Mirzapour Al-e-Hashem, Shahrooz Shahparvari

Notice bibliographique

RevueAnnals of Operations Research · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueSustainable Supply Chain Management
Établissements canadiensÉcole de Technologie SupérieureUniversité du Québec à Montréal
Organismes subventionnairesUniversity of Melbourne
Mots-clésSupply chainLagrangian relaxationHeuristicsRemanufacturingComputer scienceProfit (economics)Environmental economicsOperations researchSupply chain managementTheory of computationMathematical optimizationBusinessEconomicsManufacturing engineeringMicroeconomicsMarketingMathematicsEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Research on the development of sustainable supply chain models is highly active nowadays. Merging the concept of supply chain management with sustainable development goals, leads to simultaneous consideration of all economic, environmental and social factors. This paper addresses the design of a sustainable closed-loop supply chain including suppliers, manufacturers, distribution centers, customer zones, and disposal centers considering the consumption of energy. In addition, the distribution centers play the roles of warehouse and collection centers. The problem involves three choices of remanufacturing, recycling, and disposing the returned items. The objectives are including the total profit, energy consumption and the number of created job opportunities. As far as we know, these objectives are rarely considered in a sustainable closed-loop supply chain model. The proposed model also responds to the customer demand and also addresses the real-life constraints for location, allocation and inventory decisions in a closed-loop supply chain framework. Another novelty of this research is to develop a set of efficient Lagrangian relaxation reformulations and fast heuristics for solving a real-world numerical example. The results have revealed that the obtained solution is feasible and the developed solution algorithm is highly efficient for solving supply chain models. Finally, a comprehensive discussion is provided to highlight our findings and managerial insights from our results.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
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: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,018

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,044
Tête enseignante GPT0,313
Écart entre enseignants0,269 · 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
GenreEmpirique

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

En bref

Citations113
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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