基于投影寻踪技术的供应商评价与实证研究.pdf
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1、引言在供应链环境下,供应商与制造商不仅是竞争关系,更是伙伴关系。因此,核心企业如何选择适合自身发展的供应商(也称为合作伙伴),是供应链管理中至关重要的问题之一,核心企业也越来越重视供应商的选择(评价)问题。供应商的优劣对核心企业甚至整个供应链的绩效都会产生重要的影响,因此,评价选择合适的供应商是供应链顺畅运行的基础,是实现供应链整体利益的重要保证,也是企业管理者决策的重要内容1。本文首次将 PPC 技术应用于供应商的评价与选择中,以期获得更有效、可靠和客观的评价结果,同时在拓展供应商评价与选择理论方面进行尝试探索。1 投影寻踪分类建模原理简介Friedman 等于 1987 年提出了一维投影寻
2、踪模型(PPC)2,试图通过研究样本数据在不同投影方向(空间角度)上的分布规律,挖掘出能够最大程度揭示数据特征和规律的最优投影方向,得到样本数据在该最佳投影方向上投影值(即样本综合评价值),从而对高维样本数据进行一维的排序和分类研究。PPC 建模技术集确定各个评价指标权重与构建评价函数于一个过程,属于客观评价法,在高维、非线性、非正态分布规律数据的建模中具有独特优势,克服了 FA 和 PCA 等主要适用于变量(指标)之间须呈强线性关系和大样本的缺陷,应用越来越广。PPC 建模的核心和关键是如何确定最佳投影方向。Friedman 等提出的一维 PPC 模型的目标函数为“使样本投影值 z(i)的标
3、准差 Sz与局部密度值 Dz的乘积最大化”,即(1)式中 a(j)为最佳投影向量系数(或称为权重),样本投影值。因此,就一维样本投影值z(i),采用有序样本最优分割法就可以进行优劣排序或分类。(1)式为高维并同时含有等式和不等式约束的非线性最优化问题,存在很多局部最优解,求解非常困难。为此,笔 者 编 制 了 基 于 乌 鸦 搜 索 算 法(Crow searchalgorithm,简称 CSA)3的 Matlab 最优化程序求解最佳投影向量a軆。根据楼文高等4提出的定理,本文先后改变一半指标的归一化方式,求得了相同的目标函数值,而指标的权重是互为相反数,从而判定最优化过程已经求得了真正的全局
4、最优解。基于投影寻踪技术的供应商评价与实证研究Supplier Evaluation and Empirical Research Based on Projection Pursuit Technology于晓虹 YU Xiao-hong曰王芊月 WANG Qian-yue曰吴芹 WU Qin(上海商学院文法学院,上海200235)(College of Humanities and Law,Shanghai Business School,Shanghai 200235,China)摘要院研究根据已有的供应商选择与评价指标体系和30个供应商样本数据,建立了供应商评价与选择的PPC模型。结果
5、表明:在21个评价指标中,降低成本计划(指标x5)对供应商能力的影响最大,其次是总资产周转率(指标x14),产品退货比率(x2)的影响最小;在30个供应商中,供应商26的竞争力最强,其次是供应商25,第30号供应商最劣;供应商可以分为五类,类内供应商差异很小,而不同类之间差异显著。采用PPC建模,能同时构建每个样本得分的评价函数和得到每个评价指标的最佳客观权重,完成评价指标和供应商的优劣排序和分类,同时准确揭示不同评价指标数据之间的正负相关关系。因此,在供应商选择与评价中应优先推荐使用PPC模型。Abstract:Based on the existing supplier selection
6、 and evaluation index system and 30 supplier sample data,a PPC model for supplierevaluation and selection was established.The results show that among the 21 evaluation indicators,the cost reduction plan(indicator x5)hasthe greatest impact on supplier capability,followed by the total asset turnover r
7、ate(indicator x14),and the product return rate(indicator x2)has the smallest impact.Among the 30 suppliers,supplier 26 has the strongest competitiveness,followed by supplier 25,and supplier 30 isthe worst;Suppliers can be divided into five categories,with small differences within each category,while
8、 significant differences betweendifferent categories.Using PPC modeling,it is possible to simultaneously construct an evaluation function for each sample score and obtainthe optimal objective weight for each evaluation indicator,complete the ranking and classification of evaluation indicators and su
9、ppliers,andaccurately reveal the positive and negative correlation between different evaluation indicator data.Therefore,the PPC model should beprioritized in supplier selection and evaluation.关键词院供应商;评价与选择;投影寻踪;评价指标;权重Key words:supplier;evaluation and selection;projection pursuit;evaluation indicat
10、ors;weight中图分类号院TP278文献标识码院A文章编号院1006-4311(2023)23-053-03doi:10.3969/j.issn.1006-4311.2023.23.018价值工程2建立供应商选择的改进型投影寻踪模型 MPPC2.1 供应商选择与评价指标体系有关供应商选择与评价的论文很多,不同的学者从自己对供应商能力的理解和学术视野出发建立了不同的评价指标体系,少的只采用 7 个指标,多的则采用 20 多个指标,迄今为止还没有统一的供应商评价指标体系,考虑到本文的重点一是研究如何应用投影寻踪技术进行供应商选择与评价研究,二是讨论分析现有的供应商选择与评价的神经网络组合模型
11、存在的主要问题等,不失一般性以及便于比较,我们直接选用有较多数据支撑的、周强5建立并被其他学者采用的评价指标体系,由供应商的产品竞争力、企业竞争力和其他竞争力三个方面的 21 个指标(分别用 x1x21表示)构成,具体见表 1。2.2 供应商选择与评价的样本数据周强采集了某企业 35 家供应商的各个评价指标数据,并邀请专家对 35 家供应商进行打分,得到了各个供应商的评分,并在没有采用检验样本实时监控训练过程以防止发生“过训练”的情况下,以前 30 个为训练样本,建立了结构为 21-45-1 的 BPNN 模型,用另外五个样本进行测试验证,并认为建模效果较好。刘增明6对上述前 30 个样本首先
12、应用 PCA 技术进行降维,取保留了原始变量 85%以上方差的 9 个主成分,KMO=0.591,将 9 个主成分作为输入变量,在没有采用检验样本实时监控训练过程以防止发生“过训练”的情况下,以前 25 个为训练样本,建立了结构为 9-19-1 的 BPNN 模型,用序号为 2630 的样本进行测试验证,也认为取得了较好的建模效果。考虑到便于比较不同方法结果的合理性和可靠性,本文也采用上述 35 个样本进行 PPC 建模,限于篇幅,各个评价指标的具体值和专家打分值详见文献7。2.3 建立供应商选择与评价的投影寻踪模型从上述 21 个指标的性质可知,x2x4,x16四个指标是逆向指标,其他都是正
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