在采購活動(dòng)中,評(píng)審工作是采購過程中的核心環(huán)節(jié),評(píng)審專家作為采購過程中的“裁判員”,對(duì)采購結(jié)果至關(guān)重要,其專業(yè)背景、業(yè)務(wù)水平、職業(yè)道德、行為偏好等因素將直接影響采購項(xiàng)目的評(píng)審質(zhì)量。
為了規(guī)范評(píng)審活動(dòng),確保采購活動(dòng)的客觀、公平、公正,信源信息自主創(chuàng)新了“評(píng)標(biāo)質(zhì)量動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)模型”,開展專家履職行為大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)畫像,引導(dǎo)專家規(guī)范評(píng)審,進(jìn)一步促進(jìn)專家管理再上新臺(tái)階?!?/div>
“評(píng)標(biāo)質(zhì)量動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)模型”的三大模塊
評(píng)標(biāo)質(zhì)量動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)模型,建立了一套體系化、數(shù)智化的專家管理體系,利用系統(tǒng)管控替代人工管理。目前,評(píng)標(biāo)質(zhì)量動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)模型系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)以下3個(gè)模塊成果:
1、評(píng)分偏離度預(yù)警(模塊一):在評(píng)審過程中,避免專家由于失誤、人為因素的偏向性,出現(xiàn)評(píng)審結(jié)果的明顯偏離,保證專家評(píng)分的客觀、公正、公平;
2、專家大數(shù)據(jù)畫像(模塊二):使用大數(shù)據(jù)分析法研究和分析專家的專業(yè)水平、價(jià)值水平、成長水平、信用水平、評(píng)審質(zhì)量、行為表現(xiàn)等方面,最終輸出專家的精準(zhǔn)畫像。
3、專家智能抽?。K三):依據(jù)歷史專家抽取數(shù)據(jù),分析同品類項(xiàng)目在不同周期內(nèi)對(duì)專家的需求規(guī)律,構(gòu)建預(yù)測模型,預(yù)測未來時(shí)間段內(nèi)的專家需求量,提醒業(yè)務(wù)人員錯(cuò)峰評(píng)標(biāo)?!?/div>
“評(píng)審偏離度預(yù)警”的創(chuàng)新點(diǎn)
1、建立評(píng)分偏離度算法模型
根據(jù)評(píng)審歷史數(shù)據(jù)及同一項(xiàng)目其他專家評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù),通過異常值分析數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn),研究偏離算法,可根據(jù)評(píng)分偏離度模型設(shè)定偏離閾值?! ?/div>
2、評(píng)審專家評(píng)分整體預(yù)覽
通過評(píng)分偏離度模型,分析匯總項(xiàng)目評(píng)分偏離度、評(píng)分偏離度警示以及按供應(yīng)商維度的評(píng)分偏離度,為專家評(píng)分評(píng)估提供有益的依據(jù)。
3、專家評(píng)分偏離度明細(xì)預(yù)警
通過對(duì)專家評(píng)分偏離度的預(yù)警閾值及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)閾值的顏色標(biāo)注,可以使分析人員快速地發(fā)現(xiàn)評(píng)分的偏離情況,并可對(duì)偏離情況進(jìn)行詳情查看,快速地分析定位問題?!?/div>
“評(píng)分偏離度預(yù)警”的成效
1、專家評(píng)審偏好智能展現(xiàn)
通過對(duì)評(píng)審專家參與各類項(xiàng)目評(píng)分情況的大數(shù)據(jù)分析,智能識(shí)別其在評(píng)審過程中是否存在特定供應(yīng)商、特定品牌的偏好行為,判斷其評(píng)審的合理性,有效嚴(yán)防“小鬼當(dāng)家”?!?/div>
2、評(píng)分偏離進(jìn)行預(yù)警提示
參考評(píng)分的歷史情況,對(duì)評(píng)審專家的評(píng)分進(jìn)行偏離度提示,起到智能預(yù)警的作用,有效防止人為因素或因失誤造成的評(píng)分偏差?!?/div>
通過評(píng)分偏離度預(yù)警,能夠有效地保證專家在評(píng)審中的客觀、公平、公正。
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