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Enregistrement W4389195598 · doi:10.2991/978-94-6463-298-9_49

Supply Chain Management Analysis of Sport Obermeyer

2023· book-chapter· en· W4389195598 sur OpenAlexaff
Yiran Dong, Zhaohua Su, Yutong Wan, Xiaole Yu

Notice bibliographique

RevueAdvances in economics, business and management research/Advances in Economics, Business and Management Research · 2023
Typebook-chapter
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueQuality and Supply Management
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBusinessSupply chain managementSupply chainMarketing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Sport Obermeyer, an Aspen-based skiwear manufacturer, operates in an intricate global supply chain, facing unique challenges associated with forecasting demand and managing inventory.Navigating the sportswear market, which is marked by rapid trend changes and seasonal fluctuations, adds an additional layer of complexity.This study examines the operational challenges and inventory management of Sport Obermeyer.We delve into the company's supply chain dynamics, identifying complexities like uncertain demand and long lead times.The Economic Order Quantity (EOQ) method is analyzed for inventory management, but limitations are recognized due to uncertainty in defining key parameters.The importance of service levels in decision-making is highlighted, with a revised EOQ approach proposed.We suggest a production allocation strategy between Hong Kong and China, using the coefficient of variation and z-scores to assess risk and excess inventory.Four key recommendations are made -strategic production allocation, adoption of Just-In-Time (JIT) production, implementation of reliable demand forecasting, and enhancement of employee training.The study acknowledges inherent limitations and future influences including climate change and the COVID-19 pandemic on the industry.The study underlines the need for strategic preparedness for unexpected scenarios to ensure Sport Obermeyer's sustained success.

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)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,040
Score d'incertitude au seuil0,080

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,044
Tête enseignante GPT0,317
Écart entre enseignants0,273 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreAutre

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

En bref

Citations0
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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