系統識別號 | U0002-2802201014424000 |
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DOI | 10.6846/TKU.2010.01022 |
論文名稱(中文) | 一個支援綠色供應鏈塑模之資訊架構 |
論文名稱(英文) | An information framework to support green supply chain modeling |
第三語言論文名稱 | |
校院名稱 | 淡江大學 |
系所名稱(中文) | 資訊管理學系碩士班 |
系所名稱(英文) | Department of Information Management |
外國學位學校名稱 | |
外國學位學院名稱 | |
外國學位研究所名稱 | |
學年度 | 98 |
學期 | 1 |
出版年 | 99 |
研究生(中文) | 林偉彥 |
研究生(英文) | Wei-Yan Lin |
學號 | 696630507 |
學位類別 | 碩士 |
語言別 | 繁體中文 |
第二語言別 | |
口試日期 | 2010-01-15 |
論文頁數 | 72頁 |
口試委員 |
指導教授
-
徐煥智
委員 - 周清江 委員 - 游佳萍 |
關鍵字(中) |
有害物質防制指令(RoHS) 廢電器電子設備回收指令(WEEE) 能源使用產品生態化設計指令(EuP) 生產者責任(EPR) 生命週期評估(Life cycle assessment) 碳足跡(carbon footprints) 綠色供應鏈塑模語言(GSCML) |
關鍵字(英) |
RoHS WEEE EuP EPR Life cycle assessment carbon footprints GSCML |
第三語言關鍵字 | |
學科別分類 | |
中文摘要 |
在過去對綠色供應鏈學術研究中,對於綠色供應鏈的資訊需求顯少論述。目前國際標準、綠色規範指令、工業標準及客戶要求保證書等簽署文件非常多。但大多數企業為自行宣告文件表格,缺乏共通性的宣告表格,所以對於各種保證書簽署文件難以統籌與採信。 本研究針對傳統供應鏈、逆物流、綠色法令規範及議題,提出目前綠色供應鏈資訊塑模語言GSCML。可以儲存整個綠色供應鏈所有參與者的資訊,支援企業間的資訊交換。讓企業能夠清楚檢視上下游企業的綠色供應鏈活動以及資訊流動,並且達到資訊再利用及分享。 |
英文摘要 |
There are few researches referred to the information requirement for green supply chain and there are a lot of standards for a company to follow. This study provides a complete information framework to support green supply chain modeling. In addition, a green supply chain modeling language GSCML is developed to provide a generic framework for storing green supply chain structure and exchanging information. The GSCML is a platform-independent, methodology-independent, XML-based markup language, which provides the flexibility to define a green supply chain without lots of restriction. |
第三語言摘要 | |
論文目次 |
目錄 第一章 緒論 1 1.1 研究背景與動機 1 1.2 研究目的 3 1.3 論文架構 3 第二章 文獻探討 4 2.1 逆物流架構之相關文獻 4 2.2 逆物流資訊需求之相關文獻 9 2.3 國際環保法規之相關文獻 10 2.4 逆物流資訊架構之相關文獻 11 第三章 綠色供應鏈資訊交換需求架構 14 3.1 綠色供應鏈角色資料流程建置 15 3.2 綠色供應鏈資訊交換需求架構建置 18 第四章 綠色供應鏈塑模語言(GSCML) 29 4.1 XML Document Type Definition 29 4.2 GSCML 30 第五章 結論 43 參考文獻 45 附錄一 48 附錄二 68 圖目錄 圖 2 1 延伸的供應鏈(Beamon, 1999) 4 圖 2 2 G-SCM概念模型(Sheu, 2005) 8 圖 3 1 綠色供應鏈資訊交換需求架構之建構流程圖 14 圖 3 2 綠色供應鏈資訊系統之使用案例圖 15 圖 3 3 綠色供應鏈之綠色資料流程圖 16 圖 3 4 綠色供應鏈資訊架構 19 圖 4 1 GSCML Editor Interface 41 表目錄 表 2 1 支援決策準則(Chouinard, 2005) 5 表 2 2 管理流程變動(Fuente, 2008) 6 表 2 3 逆物流活動(Haibo, 2008) 7 表 2 4 廢棄物衝擊 (Melnyk, 2001) 9 表 2 5 產品回收資料模型資訊內容(Um, 2008) 12 表 4 1 綠色供應鏈元素 31 表 4 2 RequestToSupplier元素 32 表 4 3 SupplierResponse子元素 33 表 4 4 SupplierResponse子元素 34 表 4 5 SupplierResponse子元素 35 表 4 6 RecyclingPoint元素 35 表 4 7 Remanufacturer元素 36 表 4 8 component元素 37 表 4 9 HomogeneousMaterial元素 38 表 4 10 waste元素 39 表 4 11 carbonFootprint元素 40 |
參考文獻 |
[1]蔡佳君,《以SCOR為基之供應鏈分析與設計方法論》, 碩士論文,國立清華大學工業工程與工程管理研究所,2004。 [2]Beamon B.M., ”Designing the green supply chain”, Logistics Information Management, vol. 12, no. 4, pp. 332-342, 1999. [3]Chatfield D.C., Harrison T.P. and Hayya J.C., “SCML: An information framework to support supply chain modeling”, European Journal of Operational Research, vol. 196, no. 2, pp. 651-660, 2009. [4]Chouinard M., D’Amours S. and Aït-Kadi D., “Integration of reverse logistics activities within a supply chain information system”, Computers in Industry, vol. 56, pp. 105-124, 2005. [5]Fleischmann M., Bloemhof-Ruwaard J.M., Dekker R., Van der Laan E., van Nunen J. and Van Wassenhove L.N., ”Quantitative models for reverse logistics: A review”, European Journal of Operational Research, vol. 103, pp. 1-17,1997. [6]Fuente M.V. de la, Ros L. and Cardós M., “Integrating Forward and Reverse Supply Chain: Application to a metal-mechanic company”, Int. J. Production Economics, vol. 111, pp. 782-792, 2008. [7]Haibo Z., “The Application of UML to the Design of Reverse Logistics Information System”, 2008 ISECS International Colloquium on Computing, Communication, Control, and Management, vol. 3, pp. 78-82, 2008. [8]Melnyk S.A., Sroufe R.P., Montabon F.L. and Hinds T.J., “Green MRP: identifying the material and environmental impacts of production schedules”, International Journal of Production Research, vol. 39, no. 8, pp. 1559-1573, 2001. [9]Sarkis J., “A strategic decision framework for green supply chain management”, Journal of Cleaner Production, vol. 11, pp. 397-409, 2003. [10]Sheu J.-B., Chou Y.-H. and Hu C.-C., “An integrated logistics operational model for green-supply chain management”, Transportation Research Part E, vol. 41, pp. 287-313, 2005. [11]Simatupang T.M., Wright A.C. and Sridharan R., ”The knowledge of coordination for supply chain integration”, Business Process Management Journal, vol. 8, pp. 289-308, 2002. [12]Um J., Yoon J.-S. and Suh S.-H., ”An architecture design with data model for product recovery management systems”, Resources, Conservation and Recycling, vol. 52, pp. 1175-1184, 2008. [13]Vlachos D., Georgiadis P. and Iakovou E., “A system dynamics model for dynamic capacity planning of remanufacturing in closed-loop supply chains”, Computers & Operations Research, vol. 34, pp. 367-394, 2007. [14]Wang S., Zheng R., Liu Z. and Liu G., “Construction of Dynamic Green Supply Chain Based on Agent”, Electronics and the Environment, IEEE International Symposium, pp. 30-35, 2003. [15]Zhu Q., Sarkis J. and Lai K., “Green supply chain management implications for “closing the loop””, Transpotration Research Part E, vol. 44, pp. 1-18, 2008. [16]Kim H, Ciupek M, Buchholz A and Seliger G. “Adaptive disassembly sequence controlby using product and system information”, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing , pp. 267–78, 2006. |
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