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安踏在DTC(Direct-to-Consumer,直面消費者)之后收回更多門店,渠道商品越多,對商品運營能力的挑戰(zhàn)和需求越高,全國一盤貨需要高效運營。原來的期貨模式應(yīng)變不足,需要不斷提高的快反生意占比。此前期貨占比97%,從期貨訂貨到上市有半年時間,如果市場發(fā)生變化,則容易產(chǎn)生庫存風(fēng)險,或者錯失生意機會。
快反不快是因為缺機制、全手工、無系統(tǒng),憑經(jīng)驗識別生意機會,對人的依賴大,從客戶到工廠,涉及的業(yè)務(wù)多,協(xié)同層級多,效率慢,快反交付周期60天,甚至70天。
安踏希望通過項目建設(shè),建立未來高效商品運營模式的流程和系統(tǒng)平臺,高質(zhì)量保證快反業(yè)務(wù)增長,推動安踏品牌貨品效益全面提升。 具體分為幾個目標(biāo):
1.控庫存、降風(fēng)險: 通過歷史銷售數(shù)據(jù)和算法模型,預(yù)測未來銷售情況,從訂貨下單開始控制渠道庫存,降低渠道積壓風(fēng)險。
2. 提效率、抓機會: 通過一體化協(xié)同平臺,從客戶下單到品牌內(nèi)部協(xié)同,以及工廠交期反饋等,數(shù)據(jù)透明、信息一致,提升下單效率、決策效率,縮短快反整體交付周期,快速響應(yīng)市場需求,讓商品更快上架銷售,以抓住更多生意機會。
3. 識爆款、促增量: 通過歷史銷售數(shù)據(jù)和算法模型,及時識別暢銷款、計算缺口量,促進(jìn)增量生意的達(dá)成。

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項目使用技術(shù)棧包括Phython、PostgreSQL、GreenPlum、Nginx、Redis、Kafka,基于容器化快速部署。安踏與杭州覽眾數(shù)據(jù)公司基于海量數(shù)據(jù)+算法+機器學(xué)習(xí)模型共創(chuàng)開發(fā)系統(tǒng),使用了基于MPP架構(gòu)的數(shù)據(jù)庫Greenplum來構(gòu)建高可用、高性能、高擴展性的數(shù)倉;
在數(shù)倉基礎(chǔ)上利用統(tǒng)計學(xué)、離散數(shù)學(xué)、機器學(xué)習(xí)(比如線性回歸、KNN、k-means)等來構(gòu)建算法模型,通過算法模型+數(shù)據(jù)為業(yè)務(wù)提供生意預(yù)測以及決策依據(jù)。 同時系統(tǒng)是基于云原生環(huán)境開發(fā)構(gòu)建、部署以及運行,利用云計算的優(yōu)勢讓系統(tǒng)具備彈性伸縮、可擴展性、靈活性以及持續(xù)交付的能力。同時,通過云安全防護(hù)措施,保障了系統(tǒng)的安全性和可靠性。
項目從訂貨下單開始就通過數(shù)據(jù)分析、算法模型計算,進(jìn)行精準(zhǔn)控貨切單;從商品試銷開始,就進(jìn)行商品爆暢款預(yù)測,識別生意機會;各層級客戶在系統(tǒng)上進(jìn)行快反下單,打通到供應(yīng)鏈、工廠,實現(xiàn)快速復(fù)期,快反下單決策。
供應(yīng)鏈縮短交付周期,商品能在衰退期前到店銷售,捉住了生意機會,提高了商品的銷售貢獻(xiàn)率。 項目上線后,現(xiàn)貨快反占比提升到12%,快反交付周期縮短30%,現(xiàn)貨商品銷售貢獻(xiàn)率提升6%。 同時,在爆暢款的識別有效性上,系統(tǒng)推薦的款比人工手工圈款在售罄率高出5%以上。
生意識別準(zhǔn)確率達(dá)91.67%,識別款售罄率在同波段內(nèi)持續(xù)跑贏。項目率先在行業(yè)內(nèi)實現(xiàn)從客戶到供應(yīng)商的一體化協(xié)同,率先在線下渠道應(yīng)用數(shù)據(jù)分析、爆暢款識別,其算法模型在行業(yè)對標(biāo)中處于領(lǐng)先。
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如果能補充基于模型的歷史數(shù)據(jù)分析過程,以及模型的迭代優(yōu)化,會使這個項目有很好的呈現(xiàn)
無關(guān)痛癢的技術(shù)名詞堆砌,缺乏核心問題定義與思路分析,對其他客戶無借鑒意義
全國一盤貨其實是個亮點,希望能有更詳細(xì)的信息
空庫存 提效率 識爆款
零售場景優(yōu)化 縮短周期