Gestion des risques dans les chaînes logistiques : planification sous incertitude par la théorie des possibilités

par Romain Guillaume

Thèse de doctorat en Génie industiel

Sous la direction de Caroline Thierry et de Bernard Grabot.

Soutenue le 23-11-2011

à Toulouse 2 , dans le cadre de École doctorale Systèmes (Toulouse) .

Le président du jury était Didier Dubois.

Le jury était composé de Lyes Benyoucef, Pawel Zielinski.

Les rapporteurs étaient Alexandre Dolgui, Samir Lamouri.


  • Résumé

    Dans cette thèse, nous nous intéressons à des chaînes logistiques dont les acteurs de la chaîne sont des entités décisionnelles indépendantes. Plus précisément, notre cadre d’étude sera un "maillon" d’une chaîne logistique (relation client fournisseur) dont les acteurs (le client et le fournisseur) sont des entités décisionnelles indépendantes qui souhaitent mettre en place des processus de planification coopératifs en présence d’incertitude, sachant que le client fabriques des produits à la commande et le fournisseur sur stock. Dans ce contexte, la contribution majeure visée par nos travaux est l’intégration des connaissances imparfaites sur les données (date du besoin en composants, quantité nécessaire…etc.) afin de calculer le plan d’approvisionnement plus robuste (plan minimisant l’impact de l’incertitude). L’intégration des imperfections repose sur l’utilisation de la théorie des possibilités. Une fois le modèle de représentation des données imparfaites réalisé, nous proposons des méthodes de calcul de plan d’approvisionnement utilisant les informations supplémentaires grâce à la représentation des imperfections.

  • Titre traduit

    Supply chain risk management : planning under uncertainty in the setting of possibility theory


  • Résumé

    In this thesis, we focus on supply chain where the actors are independent entities. More precisely, ours interests are on point-to-point (customer/supplier) relationships where the actors (the customer and the supplier) are independent entities which want to set up collaborative planning process under uncertainty, such that the customer produces to orders and the supplier produces to stock. In this context, the major contribution of the thesis is the integration of ill-known data (date of requirement, required quantities ...etc.) to calculate a robust procurement plan (plan which minimize the impact of uncertainty). We used the possibility theory to model those uncertainties. After the model of ill-known data proposed, we present a set of methods to compute a procurement plan using the additional information (information on the uncertainty).


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