マンハッタンアソシエイツにおけるサプライチェーンパフォーマンスを最適化
サプライチェーン運営では、非効率性が隠れがちで、コスト増大や遅延につながることがよくあります。当社のプラットフォームは、物流オーダー、サプライヤーのパフォーマンス、在庫フローにおけるボトルネックを明らかにするのに役立ちます。これにより、データに基づいた改善へと導かれ、より強靭でコンプライアンスに準拠したサプライチェーンを構築できるようになります。
事前設定されたデータテンプレートをダウンロードし、一般的な課題を解決して、効率化の目標を達成しましょう。6段階の改善計画に従い、データテンプレートガイドを参考にしながら業務を変革してください。
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サプライチェーンマネジメントを最適化すべき理由
サプライチェーンは、顧客満足度から事業コストまで、あらゆる側面に影響を与えるビジネスの根幹です。今日の目まぐるしい市場において、マンハッタンアソシエイツのような高度なシステム内でのサプライチェーンマネジメント最適化は、単なる利点ではなく、不可欠な要件となっています。複雑なオペレーションの中に潜む非効率性は、在庫維持コストの増加、納期遅延、緊急輸送費の発生、製品品質の低下など、多大な経済的損失を引き起こす可能性があります。さらに、非効率なサプライチェーンは、サプライヤーとの関係を悪化させ、厳しさを増すコンプライアンス要件への対応を困難にする場合もあります。実際のプロセスフローを明確なデータに基づいて理解できなければ、これらの問題の根本原因を特定することは非常に難しく、効果的で持続的な改善策を講じることは困難です。コストを削減し、一貫した価値を提供するためには、ロジスティクスオーダーの真のフローを把握することが最も重要です。
プロセスマイニングがサプライチェーンの効率を向上させる方法
プロセスマイニングは、サプライチェーンマネジメントプロセスを理解し、改善するための革新的なアプローチを提供します。マンハッタンアソシエイツシステムから直接イベントログデータを利用することで、プロセスマイニングはあらゆるロジスティクスオーダーの完全なエンドツーエンドのジャーニーを再構築します。これにより、「需要予測生成済み」から「配送証明書署名済み」に至るまで、プロセスが実際にどのように実行されているかを偏りのない事実に基づいて可視化します。仮説や経験則に頼るのではなく、プロセスのバリエーション、手戻り、パフォーマンスのボトルネックに関する正確な洞察が得られます。遅延がどこで発生しているのか、どのステップが最も多くのリソースを消費しているのか、理想的なパスからの逸脱が効率にどのように影響しているのかを容易に把握できます。サプライチェーンのこの全体的なビューにより、表面的な症状にとどまらず、運用に影響を与えている根本的な非効率性に対処することが可能となり、サプライチェーンマネジメントのパフォーマンスを効果的に改善する力が与えられます。
サプライチェーン改善の主要領域
プロセスマイニングは、サプライチェーンマネジメントにおけるプロセス最適化の重要な領域を具体的に浮き彫りにします。
- ボトルネックの特定: 「品質管理実施済み」に時間がかかりすぎる、または「出荷予定」に遅れが生じるなど、ロジスティクスオーダーが滞る具体的な活動や段階を正確に特定し、全体のサイクルタイムに直接影響を与える箇所を明らかにします。これにより、サプライチェーンマネジメントのサイクルタイムを効果的に短縮する方法を理解できます。
- サイクルタイムの短縮: ロジスティクスオーダーの各ステップにかかる時間を分析し、原材料の受領から最終配送までのオーダーフルフィルメントを加速するための機会を特定します。これは顧客満足度を向上させる上で極めて重要です。
- サプライヤーパフォーマンス評価: 「原材料受領済み」のサプライヤーリードタイムが生産スケジュールや在庫レベルにどのように影響するかを明確に把握し、より良いサプライヤー選定と管理を可能にします。
- 在庫最適化: プロセスフローと在庫移動の関係を理解し、過剰在庫や在庫切れを減らすことで、大幅なコスト削減につながります。
- 輸送とロジスティクスの効率化: さまざまな「輸送モード」や「運送業者」の選択肢の有効性を評価し、より迅速で費用対効果の高い商品移動への経路を特定します。
- コンプライアンスとリスク軽減: プロセスが規制基準や社内ポリシーから逸脱しているインスタンスを検出し、リスクをプロアクティブに管理し、よりコンプライアンスに準拠したサプライチェーンを確保するのに役立ちます。
期待される成果:ビジネスにもたらされる測定可能なメリット
マンハッタンアソシエイツでのサプライチェーンマネジメントにプロセスマイニングを導入することで、以下のような具体的なメリットが得られます。
- 大幅なコスト削減: 無駄を排除し、在庫を最適化し、ロジスティクスを合理化することで、運用コストを大幅に削減できます。
- 運用効率の向上: サプライチェーン全体で、より迅速なオーダーフルフィルメント、スループットの向上、リソース利用率の効率化を体験できます。
- 顧客満足度の向上: 製品をより確実に、より迅速に提供することで、顧客体験を向上させ、より強固な関係を築きます。
- コンプライアンスの強化とリスクの軽減: コンプライアンスのギャップをプロアクティブに特定して対処し、潜在的な罰則を減らし、ビジネスの評判を保護します。
- データドリブンな意思決定: 正確なリアルタイムの洞察により、チームが情報に基づいた戦略的決定を下し、継続的なプロセス最適化を推進できるようにします。
サプライチェーンプロセス最適化の開始
マンハッタンアソシエイツ内でのサプライチェーンマネジメントにプロセスマイニングを導入するのに、広範なプロセスマイニングの専門知識は必要ありません。これは、運用を改善するための明確で実用的なロードマップを提供し、サプライチェーンが回復力があり、効率的で、将来の需要に対応できることを保証します。ロジスティクスオーダー内に隠された可能性を明らかにし、サプライチェーンを競争優位性に変えましょう。サプライチェーンマネジメントを改善し、持続的なパフォーマンスの卓越性を達成するための正確な方法を発見してください。
サプライチェーンマネジメントのための6段階改善パス
テンプレートをダウンロード
実施すること
マンハッタンアソシエイツのサプライチェーンマネジメント向けに設計された、事前設定済みExcelデータ抽出テンプレートにアクセスしてダウンロードしてください。
その重要性
これにより、データが最初から正しく構造化され、アップロードプロセスが効率化され、手動での再フォーマットなしで正確な分析が可能になります。
期待される成果
マンハッタンアソシエイツのサプライチェーンデータが入力可能な、標準化されたExcelテンプレートです。
貴社の発見
サプライチェーンに隠された非効率性を解き放つ
- 実際のサプライチェーンプロセスフローを可視化
- ロジスティクスのボトルネックと遅延を特定
- 在庫とサプライヤーパフォーマンスを最適化
- レジリエントでコンプライアンスに準拠したサプライチェーンを推進
想定される成果
サプライチェーンにおけるオペレーションエクセレンスを達成
マンハッタンアソシエイツ内のロジスティクスオーダーフローを分析するためにプロセスマイニングを活用することで、組織はサプライチェーン業務においてこれまでにない可視性を獲得します。これにより、ボトルネックと非効率性が特定され、パフォーマンスの大幅な改善につながります。
ロジスティクスオーダーサイクルにおける平均削減
ボトルネックを特定・排除することでサプライチェーンを効率化し、製品をより迅速に顧客に届け、効率性を向上させます。
予算外の配送費用削減
サプライチェーンにおける遅延が緊急事態に発展する前にプロアクティブに特定し解決することで、費用のかかる緊急輸送を最小限に抑えます。
顧客配送成功の増加
約束された配送日を一貫して守ることで顧客満足度とロイヤルティを高め、サービス全体の信頼性と評判を向上させます。
非準拠のロジスティクスステップの削減
標準的なロジスティクスプロセスからの逸脱を特定し是正することで、業務が規制および社内ポリシーに一貫して準拠していることを確実にします。
予期せぬオーダー変更の削減
ロジスティクスオーダーにおけるエラーやプロセス逸脱の根本原因を特定し、費用と時間のかかる手戻りを排除することで、初回から正しい配送を実現します。
在庫切れ頻度の削減
材料フローと需要パターンへのより深い洞察を得ることで、在庫効率を向上させ、在庫切れを削減し、販売機会の損失や遅延を防ぎます。
結果は、特定のプロセスの複雑さ、データ品質、および戦略的焦点によって異なります。これらの数値は、さまざまなサプライチェーン導入で観察された典型的な改善を示しています。
よくある質問
よくある質問
プロセスマイニングは、マンハッタンアソシエイツからのロジスティクスオーダーデータを分析し、実際のプロセスフローを明らかにします。これにより、ボトルネック、非効率性、およびコンプライアンス違反を特定し、リードタイムや在庫利用率などの領域で大幅な改善につながります。
プロセスマイニングは、ロジスティクスオーダーリードタイムの延長、サプライヤー配送パフォーマンスの一貫性のなさ、および在庫利用率の低さの根本原因を明らかにすることができます。また、倉庫ピッキングと梱包の最適化、輸送コストの削減、顧客への納期遅延の最小化にも役立ちます。
通常、物流オーダープロセスの各ステップについて、ケース識別子、アクティビティ、およびタイムスタンプを含むイベントログが必要です。主要なテーブルには、オーダー詳細、出荷追跡、倉庫活動、および納品証明の記録が含まれます。データ抽出は通常、標準的なレポート作成ツールまたはデータベースアクセスツールを介して行えます。
データ抽出とモデル設定を含む初期セットアップは、データの可用性と複雑さによって通常数週間かかります。データ取り込み後4〜6週間以内に、最初の洞察を得て、影響の大きい改善領域を特定できることがよくあります。
物流オーダーのリードタイム短縮、サプライヤーの納期遵守率向上、在庫利用の最適化が期待できます。その他にも、倉庫ピッキングの迅速化、輸送コストの削減、そしてエンドツーエンドのサプライチェーン全体の可視性とコンプライアンスの改善といった成果が見込まれます。
主要な技術要件は、Manhattan Associatesのデータベースまたはデータウェアハウスにアクセスし、関連するイベントログデータを抽出することです。多くのプロセスマイニングツールはクラウドベースですが、安全なデータ接続と、初期のデータパイプライン設定のために社内ITサポートが必要となる場合があります。
はい、プロセスマイニングでは、実際のプロセス実行を事前定義されたコンプライアンスルールや理想的なプロセスモデルと比較できます。これにより、逸脱や非準拠のステップが強調され、物流プロセスの100%のコンプライアンスを確保し、監査すべき領域を特定するのに役立ちます。
ロジスティクスオーダーの実際のパスとタイミングを可視化することで、プロセスマイニングは遅延が発生する場所やリソースが逼迫している場所を明確に特定します。倉庫ピッキングや輸送ハブなど、大幅な遅延を引き起こす特定の活動や段階を正確に突き止めることができます。
マンハッタンアソシエイツにおけるサプライチェーンパフォーマンスを向上
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