Simulation-Based Study of the Resilience of Flexible Manufacturing Layouts Subject to Uncertain Demands of Product Variants
Pourquoi ce travail est dans la base
Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.
Notice bibliographique
Résumé
Due to market competition, manufacturers typically produce their products with different customized features, leading to the production of product variants (or a product family). Since the market trend can change swiftly, the demands of individual product variants can be difficult to predict. Two flexible manufacturing layouts are commonly considered: functional and cellular layouts. While the functional layout is more resilient to demand changes due to better resource pooling, the cellular layout can be more productive on some occasions due to better routing efficiency. In this context, the purpose of this paper is to quantify and study the criticality of product variants. The criticality score of a product variant can estimate and rank which product variants can sensitively cause bottlenecks in the functional and cellular layouts. The proposed criticality analysis starts with the estimation of bottleneck machines. Through the dependency information of machines and parts, we can estimate the criticality of product variants. The criticality analysis is demonstrated and examined through a simulation study with a study case involving the production of five furniture products with 16 unique parts using 11 machines. The simulation results show that the productions with more critical product variants tend to deteriorate the completion time of the cellular layout more severely. In practice, manufacturers can use the proposed criticality analysis to evaluate the criticality of product variants and support their facility layout decision. For example, if more demand for critical products is expected, the layout should support more resource pooling (e.g., functional layouts).
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Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,002 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
score_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