所需量计算装置和所需量计算方法与流程

文档序号:14034176阅读:204来源:国知局
所需量计算装置和所需量计算方法与流程

本说明书公开的技术涉及所需量计算装置和所需量计算方法,尤其涉及与根据订货而生产的制品的在订货中所要求的规格对应地计算构成制品的部件的所需量的所需量计算装置和所需量计算方法。



背景技术:

在个别的订货生产的所需量计算方法中,在确定订货的详情之前,使用订货预计的信息或者订货概率(订货信息中的实际订货概率)的信息,进行所需量的计算。并且,例如像专利文献1或者专利文献2中公开的那样,进行适当的部件安排和适当的库存管理。

并且,要制造的制品例如像专利文献3中公开的那样,能够划分成根据顾客所要求的规格进行设计和制造的定制单元和不依赖于顾客所要求的规格而进行设计和制造的标准单元。并且,对于定制单元,在确定了订货和设计之后进行所需量的计算,进而进行部件的安排。由此,能够实现适当的库存管理。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本特开平05-342241号公报

专利文献2:日本特开平09-282385号公报

专利文献3:日本特开2003-058225号公报



技术实现要素:

发明要解决的课题

但是,例如在专利文献1和专利文献2公开的方法中,根据订货预计的信息或者订货概率的信息的精度而产生缺件或者不良库存(过剩库存)。并且,在专利文献3公开的方法中,在确定了订货和设计之后进行部件的安排,因此没有及时进行部件的安排,有时产生缺件。

本说明书公开的技术用于解决上述的问题,涉及如下的所需量计算装置和所需量计算方法:能够与根据订货而生产的制品的在订货中所要求的规格对应地在抑制缺件或者过剩库存的同时计算所需量。

用于解决课题的手段

本说明书公开的技术的一个方式的所需量计算装置具有:所需量计算部,其根据由多个部件构成的制品的与在订货中所要求的规格对应的所述规格的每个项目的规格值,计算构成所述制品的所述部件的需要的量即所需量,其中,所述制品是根据所述订货而生产的制品,各个所述部件根据多个所述规格值而确定;结构信息存储部,其存储结构信息,该结构信息是表示所述规格值与对应于该规格值而需要的所述部件的种类和所述部件的数量之间的关系的信息;以及预测值存储部,其存储按照所述规格的每个所述项目而预先确定的所述规格值的预测值,对于被输入了所述规格值的所述规格的所述项目,所述所需量计算部参照所述结构信息计算基于所述规格值的所述部件的所述所需量,对于没有被输入所述规格值的所述规格的所述项目,所述所需量计算部参照所述结构信息计算基于所述预测值的所述部件的所述所需量。

在本说明书公开的技术的一个方式的所需量计算方法中,结构信息存储部存储结构信息,该结构信息是表示规格值与对应于该规格值而需要的构成制品的部件的种类和所述部件的数量之间的关系的信息,其中,所述规格值是由多个所述部件构成的所述制品的与在订货中所要求的规格对应的所述规格的每个项目的规格值,所述制品是根据所述订货而生产的制品,各个所述部件根据多个所述规格值而确定,预测值存储部存储按照所述规格的每个项目而预先确定的所述规格值的预测值,对于被输入了所述规格值的所述规格的所述项目,所需量计算部参照所述结构信息计算基于所述规格值的所述部件的所述所需量,对于没有被输入所述规格值的所述规格的所述项目,所需量计算部参照所述结构信息计算基于所述预测值的所述部件的所述所需量。

发明效果

本说明书公开的技术的一个方式的所需量计算装置具有:所需量计算部,其根据由多个部件构成的制品的与在订货中所要求的规格对应的所述规格的每个项目的规格值,计算构成所述制品的所述部件的需要的量即所需量,其中,所述制品是根据所述订货而生产的制品,各个所述部件根据多个所述规格值而确定;结构信息存储部,其存储结构信息,该结构信息是表示所述规格值与对应于该规格值而需要的所述部件的种类和所述部件的数量之间的关系的信息;以及预测值存储部,其存储按照所述规格的每个所述项目而预先确定的所述规格值的预测值,对于被输入了所述规格值的所述规格的所述项目,所述所需量计算部参照所述结构信息计算基于所述规格值的所述部件的所述所需量,对于没有被输入所述规格值的所述规格的所述项目,所述所需量计算部参照所述结构信息计算基于所述预测值的所述部件的所述所需量。

根据这样的结构,对于被输入了规格值的规格项目,参照结构信息计算基于规格值的部件的所需量。并且,对于没有被输入规格值的规格项目,参照结构信息计算基于预测值的部件的所需量。即,能够对于在订货中规格值确定的阶段内对应的规格项目计算部件的所需量,并且仅对于在订货中规格值没有确定的规格项目计算基于预测值的部件的所需量。由此,能够根据规格值的确定状况而减少基于预测值的部件的所需量的计算比例,能够在抑制缺件或者过剩库存的同时计算所需量。

在本说明书公开的技术的一个方式的所需量计算方法中,结构信息存储部存储结构信息,该结构信息是表示规格值与对应于该规格值而需要的构成制品的部件的种类和所述部件的数量之间的关系的信息,其中,所述规格值是由多个所述部件构成的所述制品的与在订货中所要求的规格对应的所述规格的每个项目的规格值,所述制品是根据所述订货而生产的制品,各个所述部件根据多个所述规格值而确定,预测值存储部存储按照所述规格的每个项目而预先确定的所述规格值的预测值,对于被输入了所述规格值的所述规格的所述项目,所需量计算部参照所述结构信息计算基于所述规格值的所述部件的所述所需量,对于没有被输入所述规格值的所述规格的所述项目,所需量计算部参照所述结构信息计算基于所述预测值的所述部件的所述所需量。

根据这样的结构,能够对于在订货中规格值确定的阶段内对应的规格项目计算部件的所需量,并且仅对于在订货中规格值没有确定的规格项目计算基于预测值的部件的所需量。由此,能够根据规格值的确定状况而减少基于预测值的部件的所需量的计算比例,能够在抑制缺件或者过剩库存的同时计算所需量。

通过以下所示的详细说明和附图,本说明书公开的技术的目的、特征、方式、优点将变得更加清楚。

附图说明

图1是用于说明实施方式的所需量计算方法的概况的图。

图2是概念性地例示出实施方式的用于实现所需量计算装置的结构的图。

图3是概略性地例示出实际运用图2中例示的所需量计算装置时的硬件结构的图。

图4是概略性地例示出实际运用图2中例示的所需量计算装置时的硬件结构的图。

图5是例示出存储在规格信息存储部中的与各规格项目有关的顾客所要求的规格值的内容的图。

图6是例示出存储在制品信息存储部中的制品信息的内容的图。

图7是例示出存储在结构信息存储部中的结构信息的内容的图。

图8是例示出存储在结构信息存储部中的结构信息的内容的图。

图9是例示出存储在需要预测信息存储部中的需要预测信息的内容的图。

图10是例示出存储在需要预测信息存储部中的需要预测信息的内容的图。

图11是例示出实施方式的所需量计算装置的动作的流程图。

图12是例示出各商谈中的规格项目的规格值的确定状况的图。

图13是例示出各商谈中的规格项目的规格值的确定状况的图。

图14是示出规格值编码的例子的图。

图15是利用实际的结构图来表达图7中用矩阵例示的结构信息时的概念图。

图16是利用实际的结构图来表达图8中用矩阵例示的结构信息时的概念图。

具体实施方式

以下,参照附图说明实施方式。另外,概略性地示出附图,在不同的附图中分别示出的图像的大小与位置的相互关系不一定被正确地记载,能够适当变更。并且,在以下所示的说明中,对相同的结构要素标注相同的标号而进行图示,对于它们的名称和功能也是相同的。由此,有时省略对于它们的详细说明。

<实施方式>

以下,对本实施方式的所需量计算装置和所需量计算方法进行说明。

<结构>

通常情况下是在具有部件的库存之后,再应对与顾客所要求的规格对应的个别订货且要求在较短的交货期限内制造的制品。但是,在与顾客所要求的规格对应的设计完成之前,“部件”和“部件数量”不确定。

对于这一点,通过以下所述的方法预先进行部件的安排等而实现库存管理的适当化,但是,有时仍然产生不良库存(过剩库存)或者缺件的问题。

例如,在以往的方法中,在订货的详情确定之前,根据过去的实绩、需要的预测或者订货预计等计算安排数,并订购部件。并且,在订货的详情确定之后进行取消处理。在该方法中,有时产生由于预测偏差引起的缺件或者不良库存(过剩库存)。

并且,例如在订货后,从制品中的设计完成的单元依次进行部件的安排。在该方法中,有时安排不及时而产生缺件。

并且,例如将制品分成标准单元和定制单元,定制单元在确定了订货的详情之后进行部件的安排。在该方法中,有时定制单元的安排不及时而产生缺件。

如上所述,在以往的方法中,在除了订货时决定的规格之外还存在在决定规格详情的阶段确定的规格那样的、阶段性地确定规格的情况下,无法部分性地应用确定的规格来进行所需量计算。

以下所示的本实施方式涉及适合如下情况的部件的安排和适当的库存管理:是与顾客所要求的规格对应的个别订货,并且要求在较短的交货期限内制造的制品的规格阶段性地确定。

图1是用于说明本实施方式的所需量计算方法的概况的图。

如图1所示,在本实施方式的所需量计算方法中,首先,对于被提取出制品信息的制品的规格项目的一部分,确定与来自顾客的要求对应的具体的规格值。这里,规格值是指按照制品的规格的每个项目而确定的顾客要求的内容,是表示该规格项目中的外观要求(不锈钢或彩色不锈钢等)、动作规格的要求(二级变速、三级变速等)或者有无语音广播等的值。并且,根据参数化的结构信息,与确定的规格值对应地决定所需的结构部件的种类和结构部件的数量(部件展开)。

另一方面,对于规格值没有确定的规格项目,从提取出的部件候选中根据基于需要预测信息的预测值而选定部件,决定结构部件的种类和结构部件的数量。

并且,对于双方的情况,输出所需量的计算结果。反复进行这样的动作直到末端部件为止。

如上所述,在本实施方式的所需量计算方法中,对于顾客可能要求的制品的各规格项目,预先将相对于顾客所要求的规格值的结构部件的种类和结构部件的数量参数化。并且,当在订货后的规格详细化的阶段确定规格项目的规格值的情况下,根据确定的规格值的参数计算结构部件的种类和结构部件的数量。另一方面,当在订货后的规格详细化的阶段没有确定规格项目的规格值的情况下,根据基于需要预测信息的预测值计算结构部件的种类和结构部件的数量。

根据这样的方法,能够根据订货后的规格详细化的阶段中的规格值的确定比例,阶段性地减少基于需要预测的结构部件的种类和结构部件的数量的计算比例,因此,能够比以往降低不良库存(过剩库存)或者缺件的产生。

图2是概念性地例示出本实施方式的用于实现所需量计算装置的结构的图。

如图2所示,所需量计算装置具有所需量计算部11、计算结果输出部12、计算结果存储部13、规格信息存储部21、制品信息存储部31、结构信息存储部32和需要预测信息存储部42。

对于根据订货而生产的制品的各规格项目,所需量计算部11判断规格值是否已确定。并且,所需量计算部11分别对于规格值已确定的规格项目和规格值没有确定的规格项目,计算部件的需要的量即所需量。

并且,计算结果输出部12输出所需量计算部11中的所需量的计算结果。例如,也可以对作为外部系统的库存管理系统50输出该计算结果。并且,也可以从库存管理系统50对例如作为外部系统的材料系统60进行基于所需量计算部11中的所需量的计算结果的材料订购,从材料系统60对库存管理系统50进行基于所需量计算部11中的所需量的计算结果的材料收货。

计算结果存储部13存储所需量的计算结果。并且,规格信息存储部21例如将登记在作为外部系统的商谈系统20的规格值作为顾客所要求的规格值进行存储。从商谈系统20取得规格值的时期可以是订货后的任意时期,但是,取得规格值的时期越早,则越能够抑制安排不及时而缺件的情况,相反地,取得规格值的时期越迟,则已确定的规格值的比例越高,能够进行更可靠的安排。并且,制品信息存储部31例如存储登记在作为外部系统的设计系统30中的制品信息。

并且,结构信息存储部32例如存储登记在作为外部系统的设计系统30中的结构信息。并且,需要预测信息存储部42例如存储登记在作为外部系统的营业系统40中的需要预测信息。

图3和图4是概略性地例示出实际运用图2中例示的所需量计算装置时的硬件结构的图。

在图3中,作为用于实现图2中的所需量计算装置的硬件结构,示出进行运算的处理电路102a、能够存储信息的存储装置103和显示器等能够输出信息的输出装置105。这些结构在后述的其他实施方式中也是相同的。

在图4中,作为用于实现图2中的所需量计算装置的硬件结构,示出进行运算的处理电路102b和显示器等能够进行信号输出的输出装置105。这些结构在后述的其他实施方式中也是相同的。

计算结果存储部13、规格信息存储部21、制品信息存储部31、结构信息存储部32、需要预测信息存储部42由存储装置103或者别的存储装置来实现。存储装置103例如由包含包含硬盘(harddiskdrive,即hdd)、随机存取存储器(randomaccessmemory,即ram)、只读存储器(readonlymemory,即rom)、闪速存储器、可擦除可编程只读存储器(erasableprogrammablereadonlymemory)(eprom)和电可擦除可编程只读存储器(electricallyerasableprogrammableread-onlymemory)(eeprom)等易失性或者非易失性的半导体存储器、磁盘、软盘、光盘、压缩光盘、迷你盘或者dvd等的存储器(存储介质)等构成等的存储器(存储介质)等构成。

处理电路102a也可以执行保存在存储装置103中的程序。即,例如也可以是中央运算处理装置(centralprocessingunit,即cpu)、微处理器、微计算机、数字信号处理器(digitalsignalpocessor,即dsp)。

在处理电路102a执行保存在存储装置103中的程序的情况下,所需量计算部11由软件、固件或者软件与固件的组合来实现。另外,所需量计算部11的功能例如也可以通过多个处理电路协作而实现。

软件和固件也可以记作程序,存储在存储装置103中。在该情况下,处理电路102a通过读出并执行保存在存储装置103中的程序而实现上述的功能。即,存储装置103也可以存储通过由处理电路102a执行而在结果上实现上述功能的程序。

并且,处理电路102b也可以是专用硬件。即,例如也可以是单一电路、复合电路、程序化的处理器、并行程序化的处理器、集成电路(applicationspecificintegratedcircuit,即asic)、现场可编程门阵列(field-programmablegatearray)(fpga)或者将它们组合而成的电路。

在处理电路102b是专用硬件的情况下,所需量计算部11是通过处理电路102b进行动作而实现的。另外,所需量计算部11的功能可以由单独的电路实现,也可以由单一的电路实现。

另外,上述的所需量计算部11的功能也可以是一部分在执行保存在存储装置103中的程序的处理电路102a中实现,一部分在作为专用硬件的处理电路102b中实现。

并且,计算结果输出部12由输出装置105实现。

图5是例示出存储在规格信息存储部21中的与各规格项目有关的顾客所要求的规格值的内容的图。如图5所示,对于某特定的制品,按照规格项目的名称而登记顾客所要求的规格值。

在图5中,商谈编号是“0001”,作为对象的制品的机型编号是“制品a”。并且,按照规格项目的名称(例如,xxxx)而赋予规格编码(例如,a001),与规格值编码(例如,10)一同登记在各个规格项目中要求的即确定的规格值(例如,10kg)。

在登记的信息中,规格项目的名称作为规格编码,规格值作为规格值编码,被自动转换成商谈系统20能够识别的编码而分别进行保存。

图6是例示出存储在制品信息存储部31中的制品信息的内容的图。如图6所示,作为制品信息,登记有机型编号(例如,制品a)和与该机型编号对应的部件编号(例如,b10000)。

图7和图8是例示出存储在结构信息存储部32中的结构信息的内容的图。如图7和图8所示,分别定义母部件编号和子部件编号。此外,根据针对母部件所要求的规格值,需要的子部件(结构部件)的种类和需要的子部件(结构部件)的数量按照表形式示出。即,对应于规格值而需要的结构部件的种类和结构部件的数量被参数化后示出。

即,参数化是指需要的结构部件的种类和结构部件的个数根据规格值而以可变的方式被定义的例如图7中例示的内容。

并且,规格值编码是以计算机能够识别的方式将规格值字母数字化而得到的。图14是示出规格值编码的例子的图。

如图14所示,按照规格项目的名称而赋予规格编码,与规格值编码一同登记在各个规格项目中所要求的即确定的规格值。

在图14中的情况下,例示出规格项目的名称是“壁素材”并且规格编码是“a004”的情况,与规格值编码“2”一同登记规格值“不锈钢”,此外,与规格值编码“1”一同登记规格值“铝”,进而,与规格值编码“0”一同登记规格值“指定”。

图15是利用实际的结构图来表达图7中用矩阵例示的结构信息时的概念图。

并且,图16是利用实际的结构图来表达图8中用矩阵例示的结构信息时的概念图。

在上述中,参照图7具体地进行说明。对于母部件编号是“b10000”的子部件(结构部件),定义子部件编号为“b11001”、“b12001”、“b13001”、“b00738”、“b00773”、“b00657”这6个部件。并且,在定义这些子部件的个数的列中,按照各规格编码的所要求的规格值编码,用数字来记载需要的子部件的个数。

详细地进行说明,在规格编码a001的所要求的规格值编码是“大于4且8以下”的情况下,作为子部件(结构部件),“b11001”被定义成需要1个,“b00738”被定义成需要2个,“b00773”被定义成需要2个,并且,“b00657”被定义成需要2个。这里,判断为没有记载数字而是空白的子部件(结构部件)是0个(不需要)。

并且,在规格编码a001的所要求的规格值编码是“大于8且11以下”的情况下,作为子部件(结构部件),“b12001”被定义成需要1个,“b00738”被定义成需要2个,“b00773”被定义成需要2个,并且,“b00657”被定义成需要2个。

并且,在规格编码a001的所要求的规格值编码是“大于11且15以下”的情况下,作为子部件(结构部件),“b13001”被定义成需要1个,“b00738”被定义成需要3个,“b00773”被定义成需要3个,并且,“b00657”被定义成需要3个。

并且,参照图8具体地进行说明,对于母部件编号为“b12001”的子部件(结构部件),定义子部件编号为“b00867”、“b00122”、“b00382”这3个部件。并且,在定义这些子部件的个数的列中,按照各规格编码的所要求的规格值编码,用数字来记载需要的子部件的个数。

详细地进行说明,在规格编码a005的所要求的规格值编码为“1”的情况下,作为子部件(结构部件),“b00867”被定义成需要1个,“b00122”被定义成需要2个。这里,判断为没有记载数字而是空白的子部件(结构部件)是0个(不需要)。

并且,在规格编码a005的所要求的规格值编码是“2”的情况下,作为子部件(结构部件),“b00867”被定义成需要3个。

并且,在规格编码a005的所要求的规格值编码是“3”的情况下,作为子部件(结构部件),“b00382”被定义成需要3个。

这样,根据图7和图8,通过参照已登记的规格编码和已登记的规格值编码,确定需要的结构部件的种类和需要的结构部件的数量。

另外,在规格编码和规格值编码与图7或者图8中例示的定义范围矛盾的情况下,判断为是不可能作为制品而存在的部件结构,作为部件展开错误而中止部件展开。

图9和图10是例示出存储在需要预测信息存储部42中的需要预测信息的内容的图。如图9所示,作为需要预测信息,登记某生产时期的每个机型编号的预测台数。在图9的情况下,作为生产时期为例如2015年6月的预测台数,登记制品a为“200台”,制品b为“50台”,制品c为“50台”。

此外,作为需要预测信息,按照各机型编号的规格编码,登记可能被顾客要求的规格值的预测值。在图10所示的情况下,相对于制品a的规格编码a005,“规格值编码=1”被顾客要求的概率为“50%”,“规格值编码=2”被顾客要求的概率为“25%”,“规格值编码=3”被顾客要求的概率为“25%”。另外,规格项目的名称作为规格编码,规格值作为规格值编码,被自动转换成营业系统40能够识别的编码而分别进行保存。

<作用>

图11是例示出本实施方式的所需量计算装置的动作的流程图。另外,以下,举例说明机型编号为“制品a”的情况,但是,对于应该计算需要的所需量的全部机型编号,实施所需量计算。

首先,所需量计算部11从需要预测信息存储部42分别提取作为对象的机型编号的预测台数和作为对象的机型编号的规格值的预测值(参照步骤st111)。

接着,所需量计算部11从规格信息存储部21提取与顾客所要求的规格项目对应的规格编码以及与该规格项目中顾客所要求的规格值对应的规格值编码(参照步骤st112)。

图12是例示出经过步骤st111和步骤st112的阶段中的、机型编号为“制品a”时的各商谈中的规格项目的规格值的确定状况的图。

如图12所示,由于根据需要预测信息存储部42的需要预测信息而得到的预测台数是“200台”,因此,按照生产台数的预测来准备直到预测台数200台为止的id列。即,设为所需量计算的对象直到满足预测台数为止。并且,按照预测台数示出从规格信息存储部21得到的各规格编码和对应于该规格编码而被要求的规格值编码。

在图12所示的情况下,由于示出直到“id60”为止的规格值编码,因此,可知商谈中的生产台数为“60台”。另外,在应该示出规格值编码的部位是空白栏的情况下,表示规格值编码未设定。

接着,所需量计算部11使用根据需要预测信息存储部42的需要预测信息而得到的作为对象的机型编号(制品a)的规格值的预测值,对于作为上述空白栏的部位即规格值为未设定的规格项目,设定规格值编码(参照步骤st113)。

具体而言,通过按照预测概率来分配在相同的规格编码内未确定的规格值编码的总数,由系统决定规格值编码。

使用图10和图12说明上述内容,当在图12中在规格编码a005的列中规格值为未确定即空白栏的部位存在100个的情况下,参照图10中例示的预测值,则“规格值编码=1”被顾客要求的概率为“50%”,“规格值编码=2”被顾客要求的概率为“25%”,“规格值编码=3”被顾客要求的概率为“25%”,因此,对于作为空白栏的部位的规格值编码分别设定“规格值编码=1为50个”、“规格值编码=2为25个”、“规格值编码=3为25个”。

图13是例示出进行上述处理后的、机型编号为“制品a”时的各商谈中的规格项目的规格值的确定状况的图。

如图13所示,在进行上述处理之后,生成设定有全部规格编码中的全部规格值编码的计算对象记录。

所需量计算部11尝试提取上述计算对象的开头行,判断能否提取(参照步骤st114)。在无法提取计算对象的开头行即不存在计算对象的开头行的情况下(对应于否),计算结果输出部12输出存储在计算结果存储部13中的所需量的计算结果,结束处理。另一方面,在存在计算对象的开头行的情况下(对应于是),所需量计算部11提取该开头行(参照步骤st115)。

并且,所需量计算部11从制品信息存储部31取得与提取出的1个记录的机型编号(制品a)相关联的部件编号(参照步骤st116)。

此外,所需量计算部11将取得的部件编号作为母部件编号,从结构信息存储部32取得结构信息。并且,所需量计算部11从参数化后的定义中取得与母部件编号相关联的相对于规格值的结构部件的种类和结构部件的数量(参照步骤st117)。

接着,所需量计算部11将取得的子部件编号作为母部件编号,从结构信息存储部32取得结构信息。并且,所需量计算部11从参数化后的定义中取得与母部件编号相关联的相对于规格值的结构部件的种类和结构部件的数量。并且,所需量计算部11对取得的子部件的个数乘以母部件(先取得的子部件)的个数。所需量计算部11反复进行上述处理直到无法取得构成的子部件为止,得到所需量的计算结果。

接着,如果存在已经存储在计算结果存储部13中的所需量的计算结果,则所需量计算部11取得该计算结果,针对在步骤st117的处理中得到的所需量的计算结果,在相同的部件编号之间计算个数之和。并且,所需量计算部11使计算结果存储部13存储更新后的所需量的计算结果(参照步骤st118)。

接着,所需量计算部11从计算对象记录中删除作为开头行的1个记录而提取出的记录(参照步骤st119)。并且,返回步骤st114。

这样,对于规格值确定的一部分规格项目,进行使用该规格值的所需量计算,对于规格值没有确定的一部分规格项目,根据基于需要预测信息的预测值进行所需量计算,由此,能够抑制产生缺件或者不良库存(过剩库存)。

并且,根据参数化后的结构信息,与确定的规格值对应地决定需要的结构部件的种类和结构部件的数量,由此,能够有效地进行所需量计算。

<效果>

以下,例示上述实施方式的效果。另外,以下记载基于上述实施方式中例示的具体结构的效果,但是,也可以在产生相同效果的范围内,与本说明书中例示的其他具体结构替换。

根据上述的实施方式,所需量计算装置具有所需量计算部11、结构信息存储部32和与预测值存储部对应的需要预测信息存储部42。

所需量计算部11计算构成根据订货而生产的制品的部件的需要的量即所需量。具体而言,所需量计算部11根据与在制品的订货中要求的规格对应的规格的每个项目的规格值,计算部件的所需量。

结构信息存储部32存储结构信息,该结构信息是表示规格值与对应于该规格值而需要的部件的种类和部件的数量之间的关系的信息。

需要预测信息存储部42存储按照规格项目而预先确定的规格值的预测值。

这里,对于被输入了规格值的规格项目,所需量计算部11参照结构信息计算基于规格值的部件的所需量。并且,对于没有被输入规格值的规格项目,所需量计算部11参照结构信息计算基于预测值的部件的所需量。

并且,根据上述的实施方式,所需量计算装置具有执行程序的处理电路102a和存储程序的存储装置103。

并且,通过由处理电路102a执行程序而实现以下的动作。

即,对于被输入了规格值的规格项目,参照存储在存储装置103或者别的存储装置中的结构信息计算基于规格值的部件的所需量。并且,对于没有被输入规格值的规格项目,参照存储在存储装置103或者别的存储装置中的结构信息计算基于存储在存储装置103或者别的存储装置中的预测值的部件的所需量。

并且,根据上述的实施方式,所需量计算装置具有处理电路102b。

并且,处理电路102b进行以下的动作。

即,对于被输入了规格值的规格项目,处理电路102b参照存储在存储装置103或者别的存储装置中的结构信息计算基于规格值的部件的所需量。并且,对于没有被输入规格值的规格项目,处理电路102b参照存储在存储装置103或者别的存储装置中的结构信息计算基于存储在存储装置103或者别的存储装置中的预测值的部件的所需量。

根据这样的结构,对于被输入了规格值的规格项目,参照结构信息计算基于规格值的部件的所需量。并且,对于没有被输入规格值的规格项目,参照结构信息计算基于预测值的部件的所需量。即,能够对于在订货中规格值确定的阶段内对应的规格项目计算部件的所需量,并且仅对于在订货中规格值没有确定的规格项目计算基于预测值的部件的所需量。由此,能够根据规格值的确定状况而减少基于预测值的部件的所需量的计算比例,能够在抑制缺件或者过剩库存的同时计算所需量。

另外,能够适当省略这些结构以外的本说明书中示出的其他结构。即,仅通过这些结构,就能够产生上述效果。但是,在将本说明书中示出的其他结构中的至少1个适当添加于上述结构的情况下,即,将没有作为上述结构记载的本说明书中示出的其他结构添加于上述结构的情况下,也同样能够产生上述效果。

并且,根据上述实施方式,对于被输入了规格值的规格项目,所需量计算部11参照结构信息计算基于规格值的部件的种类和部件的数量。并且,对于没有被输入规格值的规格项目,所需量计算部11参照结构信息计算基于预测值的部件的种类和部件的数量。

根据这样的结构,能够对于在订货中规格值确定的阶段内对应的规格项目计算部件的种类和部件的数量,并且仅对于在订货中规格值没有确定的规格项目计算基于预测值的部件的种类和部件的数量。由此,能够根据规格值的确定状况而减少基于预测值的部件的所需量的计算比例,能够在抑制缺件或者过剩库存的同时计算所需量。

并且,根据上述实施方式,结构信息是将规格值与对应于该规格值而需要的部件的种类和部件的数量之间的关系参数化而得到的信息。

根据这样的结构,能够根据参数化后的结构信息,求出对应于确定的规格值而需要的结构部件的种类和结构部件的数量。因此,能够有效地计算所需量。

并且,根据上述实施方式,预测值是按照规格的每个项目与被分别要求多个数值的概率一同定义的。

并且,对于没有被输入规格值的规格项目,所需量计算部11参照结构信息计算基于预测值的期待值的所需量。

根据这样的结构,对于在订货中规格值没有确定的规格项目,能够计算基于预测值的期待值的部件的所需量。因此,能够根据规格值的确定状况而减少基于预测值的部件的所需量的计算比例,并且对于规格值没有确定的规格项目,不等待其确定而计算部件的所需量。因此,能够在抑制缺件或者过剩库存的同时计算所需量。

<变形例>

在上述实施方式中,有时记载各结构要素的尺寸、形状、相对的配置关系或者实施的条件等,但是,这些在全部方面只是例示,不限于本说明书中记载的内容。因此,在本说明书公开的技术范围内假定没有例示的几个变形例。例如,包含使至少1个结构要素变形的情况、添加至少1个结构要素的情况或者省略至少1个结构要素的情况。

并且,只要不产生矛盾,在上述实施方式中记作具有“1个”的结构要素也可以具有“1个以上”。此外,各结构要素是概念性的单位,包含1个结构要素由多个构造物构成的情况、1个结构要素对应于某构造物的一部分的情况乃至1个构造物具有多个结构要素的情况。并且,只要发挥相同的功能,各结构要素可包含具有其他构造或者形状的造物。

并且,本说明书中的说明是为了实现关于本技术的全部目的而参照的,都不应认为是现有技术。

并且,上述实施方式中记载的各结构要素可假定是软件或者固件,也可假定是与其对应的硬件,在这双方的概念中,各结构要素被称作“部”或者“处理电路”等。

本说明书公开的技术也可以是由多个装置分散地具有各结构要素的情况(即,系统这样的方式)。例如,示出计算结果存储部13、规格信息存储部21、制品信息存储部31、结构信息存储部32和需要预测信息存储部42在图2中搭载于所需量计算装置内,它们中的至少一个也可以是外部的功能部。在该情况下,只要通过使所需量计算装置内的其他功能部与外部的功能部相互作用而整体上实现所需量计算装置的功能即可。

标号说明

11:所需量计算部;12:计算结果输出部;13:计算结果存储部;20:商谈系统;21:规格信息存储部;30:设计系统;31:制品信息存储部;32:结构信息存储部;40:营业系统;42:需要预测信息存储部;50:库存管理系统;60:材料系统;102a、102b:处理电路;103:存储装置;105:输出装置;200:预测台数;a、b、c:制品;a001、a005:规格编码。

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