📚 Étude de cas : l’apprentissage supervisĂ© rĂ©volutionne la gestion des stocks chez Walmart 🚀

📚 Étude de cas : l’apprentissage supervisĂ© rĂ©volutionne la gestion des stocks chez Walmart 🚀

L’apprentissage supervisĂ© s’attaque aussi aux dĂ©fis opĂ©rationnels. Voici comment Walmart a optimisĂ© sa gestion des stocks, enjeu clĂ© de la grande distribution.

Le défi : éviter les ruptures et réduire les surplus
◌ PrĂ©dire la demande pour chaque magasin.
◌ RĂ©duire les surplus coĂ»teux.
◌ Éviter les ruptures, frustrantes et coĂ»teuses.

La solution : un modÚle supervisé pour prévoir la demande

1ïžâƒŁ Collecte des donnĂ©es :

Walmart a exploité :
◌ Historiques de ventes par produit/magasin.
◌ DonnĂ©es mĂ©tĂ©o (parapluies, barbecues).
◌ Promotions, tendances saisonniĂšres.
◌ ÉvĂ©nements locaux (festivals, concerts).

2ïžâƒŁ PrĂ©paration des donnĂ©es :
◌ Nettoyage et enrichissement avec variables explicatives (jours fĂ©riĂ©s, types de magasin).

3ïžâƒŁ EntraĂźnement du modĂšle :
◌ ModĂšle Gradient Boosting (XGBoost) pour prĂ©dire la demande.
◌ Validation croisĂ©e pour optimiser les hyperparamĂštres et rĂ©duire les erreurs.

4ïžâƒŁ Mise en Ɠuvre :
◌ PrĂ©visions intĂ©grĂ©es dans un systĂšme automatisĂ© ajustant les commandes en temps rĂ©el.

Les résultats :
✅ PrĂ©cision accrue : Erreurs de prĂ©vision rĂ©duites de 15%.
✅ RĂ©duction des surplus : Économie de 1,5 milliard $ en un an.
✅ Satisfaction client : Moins de ruptures, expĂ©rience d’achat amĂ©liorĂ©e.

Leçons tirées :
1ïžâƒŁ Variables contextuelles : IntĂ©grer mĂ©tĂ©o et Ă©vĂ©nements locaux a Ă©tĂ© clĂ©.
2ïžâƒŁ Gestion en temps rĂ©el : SystĂšme automatisĂ© pour une rĂ©activitĂ© optimale.
3ïžâƒŁ Importance des tests : Plusieurs modĂšles testĂ©s pour trouver le meilleur.

Ce cas illustre comment l’apprentissage supervisĂ© rĂ©pond Ă  des enjeux complexes tout en gĂ©nĂ©rant des rĂ©sultats concrets.

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💬 Avez-vous utilisĂ© l’apprentissage supervisĂ© pour optimiser vos processus mĂ©tier ? Partagez vos expĂ©riences en commentaire ! âŹ‡ïž

 

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