JP2019109646A - 品種絞込み支援システム、及び方法 - Google Patents
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Abstract
Description
特許文献1では、 企業の収益性を確保するために、収益性の見直しに関連する経営情報をユーザーに提示する経営情報表示方法を開示している。この表示方法では、記憶装置に格納される製品別の損益データを読み込み、利益額の大きい順に製品を並べ替えた各損益額を表示装置に表示し、 製品のうちの1つが指定されたとき、記憶装置に格納される指定された製品の地域別の損益データと利益率を読み込み、 利益額の大きい順に前域を並べ替えた各損益額を、利益率とともに表示装置に表示する。
要因指標、経営指標の両データテーブルの悪化方向が一致する場合は、正の相関値が大きい場合に両指標で悪化への相関が高いとして判定し、
要因指標、経営指標の両データテーブルの悪化方向が逆の場合は、負の相関値が大きい場合に両指標で悪化への相関が高いとして判定して、
相関値、寄与率算出部304は要因指標と経営指標の悪化への影響の方向性をそろえた上で、相関値の絶対値である相関絶対値を算出する。上記の二つの場合以外は、要因指標の悪化改善と経営指標の悪化改善の意味づけができないため、相関値0とする(S802)。そして、算出された相関値を2乗することで寄与率を算出する。このように、本実施例の品種絞込み支援システム、及び方法において、経営指標、要因指標それぞれの悪化方向を予め設定しておくことは重要である。
またここで、S802の悪化の方向性の判定について詳述する。経営指標の売上は、経営指標データテーブル501の悪化方向に示すように「小」さくなると悪化、また販売部門の要因指標である計画実績差は、要因指標データテーブル601に示すように、「大」きくなると悪化する。そしてこの2指標の、悪化の方向性は逆である。したがって、図9のデータ分布において、負の相関が出た場合、すなわち計画実績差は大きくなったときに売上が小さくなる傾向が出た場合に、計画実績差という要因指標は、売上という経営指標の悪化に影響を与えていると判定する。
なおここで寄与額の算出には、経営指標の悪化差分値に、相関値などを乗じて計算するなどしても良い。本実施例では、寄与額を経営指標の悪化に対する改善のポテンシャルとして計算しており、寄与率がデータの確からしさを示す数学的特徴を持つことから、要因指標が悪化したときに経営指標も悪化しているデータの割合と等しいため、経営指標の差分値に乗じることで、改善ポテンシャルを算出している。
2011 CPU
2012 メモリ
2013 記憶装置
2015 プログラム
202 記録媒体
203 記録媒体読取装置
204 入力装置
205 出力装置
301 品種マスタ
302 経営指標データベース
303 要因指標データベース
304 相関値、寄与率算出部
305 寄与額算出部
306 部門別ランキング算出部
307 VC横断ランキング算出部
401 VC
501 経営指標データテーブル
601 要因指標データテーブル
701 品種マスタテーブル
901、1201 算出処理イメージ
1401 出力イメージ
Claims (15)
- 多品種の商品を扱う企業における、品種絞込み支援システムであって、
処理部と記憶部とを備え、
前記記憶部は、
前記多品種の商品を記憶する品種マスタテーブルと、
前記企業の経営指標とそのデータを品種ごとに記憶する経営指標データベースと、多品種により影響を受ける要因指標とそのデータを品種ごとに記憶する要因指標データベースと、を記憶データとして記憶し、
前記処理部は、
前記記憶データを用いて、前記経営指標の悪化に影響度の高い品種を、バリューチェーン(以下、VC)横断で前記経営指標別に絞込みを行うことにより、施策実施対象の品種を特定する、
ことを特徴とする品種絞込み支援システム。 - 請求項1に記載の品種絞込み支援システムであって、
前記処理部は、
前記経営指標の悪化への影響を、
品種別に、前記VCの部門各々で、多品種により影響を受ける前記要因指標の前記経営指標の悪化への影響の強さに基づき特定して、
さらにVC横断で前記経営指標に対する、品種別影響を算出することにより、
前記施策実施対象の品種の特定を行う、
ことを特徴とする品種絞込み支援システム。 - 請求項2に記載の品種絞込み支援システムであって、
前記処理部は、
前記経営指標の悪化への影響を、
前記要因指標の前記経営指標悪化への影響の強さを踏まえ、
多品種の品種別に、前記VCの部門各々での施策実施時に改善が見込める寄与額に基づき特定して、
さらにVC横断での前記品種別影響は、品種順位付けを算出することにより、
前記施策実施対象の品種の特定を行う、
ことを特徴とする品種絞込み支援システム。 - 請求項1に記載の品種絞込み支援システムであって、
前記記憶部は、
前記経営指標データベースと前記要因指標データベースは、前記記憶データとして、それぞれ前記経営指標と前記要因指標の悪化方向を記憶する、
ことを特徴とする品種絞込み支援システム。 - 請求項4に記載の品種絞込み支援システムであって、
前記処理部は、
前記記憶データを用いて、前記品種マスタテーブルに記憶された品種別に、前記要因指標各々の前記経営指標の悪化に対する影響度を算出する、
ことを特徴とする品種絞込み支援システム。 - 請求項5に記載の品種絞込み支援システムであって、
前記処理部は、
前記記憶データを用いて、前記影響度として、前記品種別に前記要因指標と前記経営指標との相関値と寄与率を算出する、
ことを特徴とする品種絞込み支援システム。 - 請求項6に記載の品種絞込み支援システムであって、
前記処理部は、
前記記憶データを用いて、前記要因指標別に、前記経営指標の一定期間の悪化差分値と前記寄与率から寄与額を算出し、
前記経営指標別、前記要因指標別に前記相関値、及び前記寄与額各々でランキング順位を算出する、
ことを特徴とする品種絞込み支援システム。 - 請求項7に記載の品種絞込み支援システムであって、
前記処理部は、
前記記憶データを用いて、前記相関値、または前記寄与額の前記ランキング順位に対して、前記各経営指標内で、品種別に、VC横断で順位総和を算出し、算出した前記順位総和が小さい品種に基づき、前記施策実施対象の品種を特定する、
ことを特徴とする品種絞込み支援システム。 - 請求項8に記載の品種絞込み支援システムであって、
表示部を更に備え、
前記処理部が特定した前記施策実施対象の品種を、前記経営指標別に表示する、
ことを特徴とする品種絞込み支援システム。 - 処理部と記憶部とを備えたシステムによって実行される、多品種の商品を扱う企業における品種絞込み支援方法であって、
前記記憶部に、
前記多品種の商品を記憶する品種マスタテーブルと、
前記企業の経営指標とそのデータを品種ごとに記憶する経営指標データベースと、
前記部門各々の多品種により影響を受ける要因指標とそのデータを品種ごとに記憶する要因指標データベースと、を記憶データとして記憶しておき、
前記処理部で、
前記経営指標の悪化に影響の大きい品種を、VC横断で前記経営指標別に絞込みを行うことにより、施策実施対象の品種を特定する、
ことを特徴とする品種絞込み支援方法。 - 請求項10に記載の品種絞込み支援方法であって、
前記経営指標データベースと前記要因指標データベースは、前記記憶データとして、前記経営指標と前記要因指標の悪化方向をそれぞれ記憶する、
ことを特徴とする品種絞込み支援方法。 - 請求項11に記載の品種絞込み支援方法であって、
前記処理部は、
前記記憶データを用いて、前記品種マスタテーブルに記憶された品種別に、前記要因指標各々の前記経営指標の悪化に対する影響度を算出する、
ことを特徴とする品種絞込み支援方法。 - 請求項12に記載の品種絞込み支援方法であって、
前記処理部は、
前記記憶データを用いて、前記影響度として、前記品種別に前記要因指標と前記経営指標との相関値と寄与率を算出する、
ことを特徴とする品種絞込み支援方法。 - 請求項13に記載の品種絞込み支援方法であって、
前記処理部は、
前記記憶データを用いて、前記要因指標別に、前記経営指標の一定期間の悪化差分値と前記寄与率から寄与額を算出し、
前記経営指標別、前記要因指標別に前記相関値、及び前記寄与額各々でランキング順位を算出する、
ことを特徴とする品種絞込み支援方法。 - 請求項14に記載の品種絞込み支援方法であって、
前記処理部は、
前記記憶データを用いて、前記相関値、或いは前記寄与額の前記ランキング順位に対して、前記各経営指標内で、品種別に、VC横断で順位総和を算出し、算出した前記順位総和が小さい品種に基づき、前記施策実施対象の品種を特定する、
ことを特徴とする品種絞込み支援方法。
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