前兩天一篇《用deepseek進行倉儲布局規(guī)劃》的文章在業(yè)內(nèi)引發(fā)熱議。然而,細(xì)看文章內(nèi)容,卻讓人頗感困惑—文章主要聚焦于讓大模型進行倉庫建模的Matlab編程,與倉庫規(guī)劃的本質(zhì)相去甚遠(yuǎn)。
什么才是倉庫規(guī)劃?
倉庫規(guī)劃需綜合考慮戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)與運營層面的決策,形成多層次框架,規(guī)劃過程可分為以下核心決策組:
總體結(jié)構(gòu)設(shè)計
確定功能區(qū)域(如存儲區(qū)、揀選區(qū))的數(shù)量與布局,并選擇技術(shù)配置(如自動化水平)和訂單處理模式。
面積與布局優(yōu)化
倉庫面積直接影響建設(shè)成本、庫存持有成本與物料搬運效率。傳統(tǒng)研究將尺寸與布局視為獨立問題,但實際中需考慮多部門協(xié)同與動態(tài)需求。
設(shè)備選擇與自動化配置
通過經(jīng)濟性權(quán)衡模型,分析設(shè)備投資與吞吐量的關(guān)系。傳統(tǒng)倉庫的自動化改造仍面臨高成本與靈活性不足的挑戰(zhàn)。
運營策略設(shè)計
包括存儲策略(如隨機存儲、基于類別的存儲)、揀選策略(波次揀選、批量揀選)及補貨策略。研究表明,基于類別的存儲策略可減少揀選距離20%-30%,但其有效性高度依賴SKU的周轉(zhuǎn)率穩(wěn)定性。
案例設(shè)計
我們讓行業(yè)專家設(shè)計了一個簡單的倉庫規(guī)劃任務(wù):規(guī)劃一個零售企業(yè)的配送中心,具體參數(shù)包括:
我們讓Deepseek模型對同一個規(guī)劃任務(wù)進行了三次嘗試,以測試其在專業(yè)規(guī)劃領(lǐng)域的表現(xiàn)。
三次規(guī)劃的總面積分別為12,000㎡、15,000㎡和7,250㎡,差異超過100%。這種巨大的波動反映出大模型這樣的概率模型在處理多變量決策時的不穩(wěn)定性。更值得關(guān)注的是,每次規(guī)劃都配有看似合理的推導(dǎo)過程,但得出了截然不同的結(jié)論。不確定性的結(jié)果和企業(yè)需要確定性的規(guī)劃結(jié)論產(chǎn)生矛盾。
最典型的錯誤出現(xiàn)在對"70%的SKU為拆零"這一核心參數(shù)的理解上。在物流規(guī)劃中,這個參數(shù)意味著2500個SKU中有1750個需要進行拆零作業(yè),這些SKU通常具有較小的單位存儲量但較高的揀選頻次。然而,Deepseek將其錯誤理解為70%的庫存量需要拆零存儲,直接用總庫存量(225,000箱)乘以70%來計算拆零存儲需求。
這個概念理解錯誤導(dǎo)致了一系列連鎖反應(yīng):
雖然每次規(guī)劃都展現(xiàn)出完整的思維鏈,但關(guān)注點和深度各不相同:
這種思維方法的不穩(wěn)定性表明,Deepseek在復(fù)雜決策中缺乏專業(yè)性穩(wěn)定的思考邏輯框架支撐。
為進一步測試Deepseek在倉庫規(guī)劃中的創(chuàng)新能力,我們在基礎(chǔ)案例中增加了一個極具挑戰(zhàn)性的條件:"每年兩次大促,訂貨量會增加3倍"。這個看似簡單的附加條件實際上觸及了現(xiàn)代倉儲管理中最具挑戰(zhàn)性的問題之一:如何在有限資源下實現(xiàn)倉庫的柔性化運營。
面對這個挑戰(zhàn),Deepseek一開始忽略了這個新增的條件,再次追問給出一個完整的方案:增設(shè)臨時存儲區(qū)、配置可拆卸式貨架系統(tǒng)、建立分揀能力三重保障等。仔細(xì)分析這些建議,我們發(fā)現(xiàn)它們大多停留在簡單的資源疊加層面,其實在此之外也可以從關(guān)注差異化服務(wù)策略、外部資源利用優(yōu)化和成本效益平衡角度出發(fā)。例如,通過客戶分級來調(diào)整服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),臨時租賃倉庫等方案。這些需要深度的行業(yè)經(jīng)驗和創(chuàng)新思維,而不是簡單的能力疊加。
盡管存在這些局限,我們也要看到Deepseek在這次測試中展現(xiàn)出的可喜進步。首先是其思維鏈的白盒化特征——每個規(guī)劃方案都附帶了詳細(xì)的推導(dǎo)過程,展現(xiàn)了清晰的邏輯鏈條。這種透明的思維過程不僅有助于專業(yè)人員理解和優(yōu)化方案,也為后續(xù)的改進提供了清晰的路徑。
特別值得稱贊的是Deepseek在面對大促挑戰(zhàn)時表現(xiàn)出的系統(tǒng)性思維。雖然其解決方案還不夠完美,但已經(jīng)展示出多維度思考的能力:從存儲到分揀,從設(shè)備到人員,從系統(tǒng)到應(yīng)急預(yù)案,都有著縝密的推導(dǎo)過程。這種全面的思考框架,即便對于經(jīng)驗豐富的物流專家來說也頗具參考價值。
更重要的是,Deepseek展現(xiàn)出了持續(xù)學(xué)習(xí)和適應(yīng)的潛力。如果能夠輸入更多行業(yè)細(xì)分場景的實際案例,如快消品、服裝、生鮮等不同品類的倉儲規(guī)劃數(shù)據(jù),AI很可能在不遠(yuǎn)的將來做出更專業(yè)、更有針對性的方案。這種數(shù)據(jù)驅(qū)動的學(xué)習(xí)能力,正是AI區(qū)別于傳統(tǒng)決策工具的優(yōu)勢所在。
因此,與其將AI視為威脅或替代品,不如將其定位為增強人類專業(yè)能力的得力助手。它能夠快速處理數(shù)據(jù)、提供系統(tǒng)化的思維框架,而人類專家則可以基于經(jīng)驗對方案進行優(yōu)化和調(diào)整。這種協(xié)作模式可能才是未來的最佳實踐。
Deepseek第一次回答
Deepseek第二次回答
Deepsee針對大促的回答
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