用python寫一個基于ai agent協同供應鏈管理流程的案例

要實現一個基于AI Agent的協同供應鏈管理流程,我們可以參考以下步驟:

1. 首先,定義一個類`SupplyChainManager`,用于模擬供應鏈管理系統的功能。

```python class SupplyChainManager: def __init__(self): self.warehouse = WarehouseManager() self.ai_agent = AIAgent(self.warehouse)

def add_product(self, product_name, product_quantity): self.warehouse.add_product(product_name, product_quantity)

def check_inventory(self, product_name): return self.warehouse.check_inventory(product_name) def update_inventory(self, product_name, new_quantity): self.warehouse.update_inventory(product_name, new_quantity)

def get_all_products(self): return self.warehouse.get_all_products()

def suggest_products_to_sell(self, target_quantity): return self.ai_agent.suggest_products_to_sell(target_quantity)

def place_order(self, product_name, quantity): self.ai_agent.place_order(product_name, quantity) ```

2. 定義一個類`WarehouseManager`,用于模擬倉庫管理系統的功能。

```python class WarehouseManager: def __init__(self): self.inventory = {} def add_product(self, product_name, product_quantity): self.inventory[product_name] = product_quantity

def check_inventory(self, product_name): return self.inventory.get(product_name, 0)

def update_inventory(self, product_name, new_quantity): old_quantity = self.inventory.get(product_name, 0) self.inventory[product_name] = new_quantity return old_quantity - new_quantity def get_all_products(self): return self.inventory.keys() ```

3. 定義一個類`AIAgent`,用于與`SupplyChainManager`進行交互。

```python class AIAgent: def __init__(self, supply_chain_manager): self.supply_chain_manager = supply_chain_manager

def suggest_products_to_sell(self, target_quantity): product_list = self.supply_chain_manager.get_all_products() product_stocks = [self.supply_chain_manager.check_inventory(product) for product in product_list] over_target_stock = [product for product, stock in zip(product_list, product_stocks) if stock > target_quantity]

return random.sample(over_target_stock, min(len(over_target_stock), target_quantity))

def update_inventory(self, product_name, new_quantity): self.supply_chain_manager.update_inventory(product_name, new_quantity) def place_order(self, product_name, quantity): old_quantity = self.supply_chain_manager.check_inventory(product_name) self.supply_chain_manager.add_product(product_name, quantity) self.update_inventory(product_name, old_quantity - quantity) ```

4. 編寫一個簡單的測試用例,演示如何使用`AI Agent`與`SupplyChainManager`交互。 ```python if __name__ == "__main__": supply_chain_manager = SupplyChainManager() ai_agent = AIAgent(supply_chain_manager) # 添加一些產品 supply_chain_manager.add_product("product1", 10) supply_chain_manager.add_product("product2", 20)

# AI agent 建議出售產品 print("建議出售產品:", ai_agent.suggest_products_to_sell(5))```

# 更新庫存 supply_chain_manager.update_inventory("product1", 8)

# 查詢庫存 print("產品1的庫存:", supply_chain_manager.check_inventory("product1")) # 下訂單 ai_agent.place_order("product1", 3) print("下訂單后,產品1的庫存:", supply_chain_manager.check_inventory("product1"))

# 再次建議出售產品 print("再次建議出售產品:", ai_agent.suggest_products_to_sell(5)) ```

這個案例僅作為一個簡單的演示,實際應用中,AI Agent可以根據需求進行更多的優化和擴展,例如使用機器學習算法進行庫存預測,或者與其他供應鏈管理系統進行集成等。此外,還可以根據實際業務場景對`SupplyChainManager`和`WarehouseManager`進行更多的功能擴展。

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