致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-15页 |
1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.1.2 问题的提出 | 第14-15页 |
1.1.3 研究意义 | 第15页 |
1.2 论文研究方法 | 第15-16页 |
1.3 主要研究内容及技术路线图 | 第16-18页 |
2 相关理论及研究综述 | 第18-30页 |
2.1 相关理论 | 第18-21页 |
2.1.1 闭环供应链理论 | 第18-20页 |
2.1.2 库存控制理论 | 第20-21页 |
2.2 国内外研究综述 | 第21-27页 |
2.2.1 闭环供应链库存管理相关研究 | 第21-24页 |
2.2.2 多级库存管理相关研究 | 第24-26页 |
2.2.3 电能计量装置库存管理相关研究 | 第26-27页 |
2.3 现有研究总结 | 第27-30页 |
3 电能计量装置库存管理现状和问题分析 | 第30-42页 |
3.1 电能计量装置闭环供应链 | 第30-35页 |
3.1.1 电能计量装置闭环供应链运作流程 | 第30-33页 |
3.1.2 电能计量装置闭环供应链特点 | 第33-35页 |
3.2 电能计量装置多级库存系统分析 | 第35-38页 |
3.2.1 电能计量装置全生命周期管理 | 第35页 |
3.2.2 电能计量装置闭环供应链下的多级库存管理 | 第35-36页 |
3.2.3 多级仓储网络结构 | 第36-37页 |
3.2.4 电能计量装置的物流特点 | 第37-38页 |
3.3 闭环供应链下的电能计量装置多级库存管理问题分析 | 第38-42页 |
3.3.1 库存控制策略设置不科学 | 第38页 |
3.3.2 缺乏对供应链整体的库存优化 | 第38-39页 |
3.3.3 旧品回收再利用率低 | 第39-40页 |
3.3.4 旧品回收影响电能计量装置库存管理策略 | 第40-42页 |
4 电能计量装置多级库存控制决策 | 第42-70页 |
4.1 电能计量装置库存决策和库存控制要素分析 | 第42-45页 |
4.1.1 需求 | 第42-43页 |
4.1.2 回收 | 第43-44页 |
4.1.3 补货周期和提前期 | 第44页 |
4.1.4 供应链下的库存结构 | 第44-45页 |
4.2 不考虑再制造的电能计量装置多级库存控制模型 | 第45-55页 |
4.2.1 问题描述及假设 | 第45-46页 |
4.2.2 重要参数说明和决策变量 | 第46-48页 |
4.2.3 模型构建 | 第48-55页 |
4.3 考虑再制造的电能计量装置多级库存控制模型 | 第55-63页 |
4.3.1 问题描述及假设 | 第55-58页 |
4.3.2 重要参数说明和决策变量 | 第58页 |
4.3.3 模型构建 | 第58-63页 |
4.4 模型算法研究 | 第63-70页 |
4.4.1 模型求解方法选择分析 | 第63-64页 |
4.4.2 闭环供应链下的多级库存遗传算法设计 | 第64-70页 |
5 T电网电能计量装置库存控制与决策算例分析 | 第70-86页 |
5.1 T电网背景及相关参数 | 第70-74页 |
5.1.1 T电网背景概述 | 第70-71页 |
5.1.2 数据收集 | 第71-74页 |
5.2 不考虑再制造的多级库存控制算例分析 | 第74-76页 |
5.2.1 问题描述 | 第74页 |
5.2.2 模型决策 | 第74-76页 |
5.3 考虑再制造的多级库存控制算例分析 | 第76-78页 |
5.3.1 问题描述 | 第76页 |
5.3.2 模型决策 | 第76-78页 |
5.4 结果分析 | 第78-82页 |
5.4.1 库存策略比较分析 | 第78-81页 |
5.4.2 旧品可重用比率对成本及库存的影响 | 第81-82页 |
5.5 管理建议 | 第82-86页 |
6 结论与展望 | 第86-88页 |
6.1 主要结论 | 第86页 |
6.2 未来研究和展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
附录 | 第92-96页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第96-100页 |
学位论文数据集 | 第100页 |