The Role of Inventory Management in Achieving Sustainability in Supply Chains
Notice bibliographique
Résumé
This study investigates the role of sustainable inventory management within supply chains, exploring strategies, benefits, challenges, and implications for organizations. Through qualitative research involving semi-structured interviews with supply chain professionals from diverse industries, key themes emerged. Sustainable practices such as green logistics, waste minimization, and ethical sourcing were identified as critical strategies to reduce environmental impact and enhance operational efficiency. Technological advancements, including AI, IoT, and blockchain, facilitate real-time monitoring, predictive analytics, and transparency, supporting data-driven decision-making in inventory management. Benefits include cost reduction, improved brand reputation, regulatory compliance, and risk mitigation, positioning organizations favorably in a competitive landscape shaped by environmental regulations and consumer expectations. Challenges such as cost constraints, regulatory complexities, and organizational inertia necessitate strategic investments, collaborative efforts, and leadership commitment to overcome. The study underscores the importance of integrating environmental, social, and economic considerations into supply chain practices to foster sustainability and resilience. Looking forward, the study advocates for a holistic approach to sustainable supply chain management, emphasizing innovation, stakeholder engagement, and capacity building. By aligning organizational values with societal expectations and regulatory frameworks, businesses can navigate complexities, drive positive environmental and social impacts, and achieve sustainable growth. This research contributes insights into current practices and future directions for sustainable inventory management, informing strategies that balance profitability with environmental stewardship and societal responsibility.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,008 | 0,010 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,004 | 0,006 |
| Communication savante | 0,009 | 0,009 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,004 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,003 | 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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».