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KI-gestütztes Logistikcontrolling

Seminar - GFU Cyrus AG

Das Ziel des Seminars KI-gestütztes Logistikcontrolling ist es, den Teilnehmern ein tiefgehendes Verständnis und praktische Kenntnisse über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Logistik zu vermitteln. Es konzentriert sich darauf, wie KI-Technologien die Effizienz steigern, Kosten senken und die Entscheidungsfindung in der Logistikbranche verbessern können. Durch eine Mischung aus theoretischem Wissen und praktischen Einblicken in moderne KI-Tools und -Methoden werden die Teilnehmer darauf vorbereitet, die Herausforderungen und Chancen der digitalen Transformation in der Logistikwelt zu meistern. Das Seminar zielt darauf ab, die Teilnehmer zu befähigen, innovative Lösungen in ihren Organisationen zu implementieren, während es gleichzeitig die ethischen und datenschutzrechtlichen Aspekte des Einsatzes von KI in der Logistik berücksichtigt.
Termin Ort Preis*
firmenintern auf Anfrage auf Anfrage
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
  • Einführung in maschinelles Lernen und KI-Tools
    • Überblick über maschinelles Lernen: Algorithmen und Modelle
    • Tools für maschinelles Lernen: TensorFlow, PyTorch
    • Anwendung dieser Tools in der Logistik
    • Integration von KI-Tools in bestehende Logistiksysteme

  • Auftragsdurchlaufzeit und KI-Optimierung
    • Messung der Auftragsdurchlaufzeit
    • KI-Tools zur Optimierung: Data Mining, Predictive Analytics
    • Einsatz von R, Python für analytische Modelle
    • KI-gesteuerte Prozessverbesserungen

  • Prozesskostenrechnung mit KI-Methoden
    • Grundlagen und Bedeutung der Prozesskostenrechnung
    • KI-Methoden: Prozessautomatisierung, Kostensenkungsalgorithmen
    • Einsatz von KI-Tools wie Process Mining Software
    • Integration in ERP-Systeme

  • Lagerlogistik und KI-Anwendungen
    • KI-Tools in der Lagerverwaltung: Automatisierte Lagerverwaltungssysteme
    • Einsatz von Robotik und automatisierten Fördersystemen
    • KI-Methoden für Bestandsmanagement: Prognosealgorithmen
    • Softwareintegration für Lagerdatenverwaltung

  • KI-gestützte Nachfrageprognose
    • Grundlagen der Nachfragevorhersage
    • Einsatz von KI-Tools: Neuronale Netze, Zeitreihenanalysen
    • Anwendung in Bestands- und Nachfrageplanung

  • KI in der Supply Chain-Planung
    • KI-Methoden für Supply Chain Management: Optimierungsalgorithmen
    • KI-Tools: Kognitive Computing-Plattformen
    • Einsatz von Simulationstools
    • Datenintegration und Analyse

  • Bestandsmanagement unterstützt durch KI
    • Grundlagen des Bestandsmanagements
    • KI-Methoden: Maschinelles Lernen für Bestandsoptimierung
    • Einsatz von spezialisierten Inventory Management Tools
    • Datenanalyse und Prognosegenauigkeit

  • KI-gestützte Prozessoptimierung in der Logistik
    • Einsatz von Prozessautomatisierungstools
    • KI-Methoden: Deep Learning für Prozessanalyse
    • Integration in Supply Chain Execution Systeme
    • Prozessverbesserungen und Effizienzsteigerung

  • Implementierung von KI-Projekten in der Logistik
    • Schritte zur Implementierung von KI-Projekten
    • Auswahl geeigneter KI-Tools und Methoden
    • Projektmanagement-Tools für KI-Projekte
    • Langfristige Strategien für KI-Integration

  • Transportlogistik und KI
    • Einsatz von KI in der Transportplanung: Optimierungssoftware
    • KI-Methoden für Routenplanung und -optimierung
    • Einsatz von Verkehrsanalysetools
    • Integration in Transportmanagementsysteme

  • Zukunft der Logistik und KI-Trends
    • Entwicklungstrends in KI und Logistik
    • KI-Methoden für zukünftige Innovationen: Künstliche neuronale Netzwerke, Verstärkungslernen
    • Zukünftige KI-Tools und -Technologien
    • Auswirkungen auf Logistikstrategien

  • Ethische Überlegungen und Datenschutz bei KI-Anwendungen
    • Ethische Grundlagen im Umgang mit KI in der Logistik
    • Datenschutz und Compliance bei KI-Tools
    • Verantwortungsvoller Einsatz von KI-Technologien
    • Richtlinien und Standards für KI in der Logistik

Zielgruppe:
  • Logistikmanager und -leiter: Da diese Führungskräfte für die Effizienz und Optimierung der Logistikprozesse verantwortlich sind, ist das Wissen über KI-Anwendungen in ihrem Bereich von großer Bedeutung.
  • IT-Fachleute und Systemanalytiker: Diese Technologieexperten, die für die Implementierung und Verwaltung von IT-Systemen zuständig sind, können von dem tiefgehenden Verständnis der KI-Technologien und ihrer praktischen Anwendung profitieren.
  • Betriebs- und Geschäftsprozessmanager: Diese Personen, die täglich mit der Optimierung und Überwachung von Geschäftsprozessen befasst sind, können durch KI-Technologien neue Wege zur Effizienzsteigerung entdecken.
  • Datenwissenschaftler und Analysten: Fachleute, die sich mit der Analyse großer Datenmengen beschäftigen, können lernen, wie sie KI-Tools zur Datenanalyse und zur Erstellung präziser Prognosen in der Logistik einsetzen können.
  • Supply Chain Manager: Diese Manager, die für die Planung und Ausführung der Lieferkette verantwortlich sind, profitieren von Einblicken in die KI-getriebene Optimierung der Supply Chain.
  • Projektmanager für digitale Transformation: Angesichts der zunehmenden Digitalisierung in der Logistikbranche können Projektmanager, die sich mit der digitalen Transformation beschäftigen, durch das Seminar wertvolle Erkenntnisse für ihre Projekte gewinnen.
Seminarkennung:
S3610
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