๋ณธ๋ฌธ ๋ฐ”๋กœ๊ฐ€๊ธฐ
๋Œ€์™ธํ™œ๋™/2023 LG Aimers 3๊ธฐ

Module 3. SCM & ์ˆ˜์š”์˜ˆ์ธก (๊ณ ๋ ค๋Œ€ํ•™๊ต ์ดํ˜„์„ ๊ต์ˆ˜)

by ์ œ๋ฃฝ 2023. 7. 4.
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๋ฐ˜์‘ํ˜•

๋‚ ์งœ: 2023๋…„ 7์›” 3์ผ

Part 1. Forecasting (1)

1. ์ˆ˜์š”์˜ˆ์ธก ๊ธฐ๋ฒ• ๋ฐ ์˜ˆ์ธก ์˜ค์ฐจ

  • ๊ณผ๊ฑฐ์— observe๋œ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ์˜ˆ์ธก

  1. Naive Method
  • ๊ณผ๊ฑฐ period ์ •๋ณด๋ฅผ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ์˜ˆ์ธก

2. The simple Average

- ํ‰๊ท ๊ฐ’์„ ํ™œ์šฉํ•œ ์˜ˆ์‹œ

⇒ ์ด๋ ‡๊ฒŒ ๋˜๋ฉด 8, 10๋…„ ์ „ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋„ ๋‹ค ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ฒŒ ๋จ

⇒ ์ด๊ฒŒ ๊ณผ์—ฐ ์˜๋ฏธ๊ฐ€ ์žˆ๋Š”๊ฐ€

⇒ ์ตœ๊ทผ ๋ช‡ ๋…„๊บผ ๋งŒ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ์˜ค์ž ⇒ Method 3

3. The Moving Average Forecast

  • ๊ณผ๊ฑฐ์˜ 3๊ฐœ์›”์น˜๋งŒ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ๊ฐ€์ ธ์™€์„œ ์˜ˆ์ธกํ•˜๋Š” ๋ฐฉ์‹
  • ⇒ ๋™์ผํ•œ ๊ฐ€์ค‘์น˜๋ฅผ ์ฃผ๋Š”๊ฒŒ ๋งž๋Š”๊ฐ€ (๊ณผ๊ฑฐ์™€ ์ตœ๊ทผ ๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ๊ฐ€์ค‘์น˜๊ฐ€ ๋™์ผ)
  • ⇒ ์ตœ๊ทผ ๋ฐ์ดํ„ฐ์— ๊ฐ€์ค‘์น˜๋ฅผ ๋” ์ฃผ๋Š”๊ฒŒ ๋งž์ง€ ์•Š๋‚˜

4. Weighted Moving Average Forecast

  • 3๊ฐœ์›”์น˜ ์ •๋ณด๋ฅผ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ๊ฐ€์ค‘์น˜๋ฅผ ๋‹ค๋ฅด๊ฒŒ ์ฃผ์ž

5. Exponential Smoothing Forecast

  • ๊ฐ€์žฅ ์ตœ๊ทผ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ๊ฐ€์ค‘์น˜๋ฅผ ๋งŽ์ด ์ฃผ๊ณ , ๊ณผ๊ฑฐ๋กœ ๊ฐˆ์ˆ˜๋ก ๊ฐ€์ค‘์น˜๋ฅผ ์ ๊ฒŒ ๋ถ€์—ฌํ•˜์ž

2. MSE

  • ์˜ค์ฐจ์˜ ์ œ๊ณฑ ⇒ ํŒจ๋„ํ‹ฐ๊ฐ€ ์—„์ฒญ๋‚˜๊ฒŒ ์ปค์ง

3. MAPE

  • ์‹ค์ œ ์ˆ˜์š”๊ฐ’์ด ์–ผ๋งˆ๋‚˜ ํฐ์ง€ scale์„ ๊ณ ๋ คํ•จ
  • ์ˆ˜์š”๊ฐ’์œผ๋กœ ๋‚˜๋ˆ ์„œ error์˜ percentage๋ฅผ ๊ตฌํ•˜๊ฒŒ ๋จ

Part 2. Forecasting (2)

1. Double Exponential Smoothing

  • exponential smoothing์„ ๋‚ด๊ฐ€ ๋‘ ๋ฒˆ ์“ฐ๊ฒ ๋‹ค
  • level์— ํ•œ ๋ฒˆ ์“ฐ๊ณ , trend์— ํ•œ ๋ฒˆ ์”€. ์ดํ›„ ๋‘˜์„ ๋”ํ•ด์„œ ์ˆ˜์š”์˜ˆ์ธก์„ ํ•˜๊ฒ ๋‹ค.

2. ํšŒ๊ท€ ๋ถ„์„

  • intercept: y๊ฐ’, slope: ๊ณ„์ˆ˜
  • Seasonal Index (A/F) ⇒ ์‹ค์ œ๊ฐ’์„ ์˜ˆ์ธก๊ฐ’์œผ๋กœ ๋‚˜๋ˆ”
  • ์—ฌ๋ฆ„์ด In season (1๋ณด๋‹ค ํฌ๋ฉด)/๊ฒจ์šธ์ด out of season
  • ๊ณ„์ ˆ์„ฑ : ์‚ฌ๊ณ„์ ˆ์„ ์˜๋ฏธํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์•„๋‹˜ (์‹œ๊ฐ„๋Œ€, ๋…„๋„, week ๋“ฑ์ด ๋  ์ˆ˜๋„)
  • ์ƒ๊ด€๊ด€๊ณ„์ด์ง€, ์ธ๊ณผ๊ด€๊ณ„๋Š” ์•„๋‹˜

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