Supply Zone Forecast

Decathlon
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Prédit la demande avec des modèles deep learning pour optimiser stocks et approvisionnements à toutes les échelles.
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PROCESS

Qu’est ce que c’est ?

Cette solution de prévision de la demande repose sur des modèles de deep learning avancés, comme le Temporal Fusion Transformer (TFT). Elle utilise des données de ventes historiques, des tendances saisonnières, des prix et d'autres facteurs exogènes (météo, événements) pour estimer la demande future de produits à différentes granularités (zone géographique, magasin). L’outil permet d’améliorer la planification des stocks et d’optimiser l’approvisionnement en fonction des fluctuations du marché.Cet outil permet à Decathlon de faire 300 M€ de chiffre d’affaires additionnel.

Les porteurs du projet

Manav Choudhary
Decathlon
Manav Choudhary
Decathlon
Simon Edern
Decathlon
Antoine Schwartz
Decathlon

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