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Enregistrement W1557248405 · doi:10.1108/13527591211207680

Alignment between social and technical capability in software development teams

2012· article· en· W1557248405 sur OpenAlexaff
Manjari Maheshwari, Uma Kumar, Vinod Kumar

Notice bibliographique

RevueTeam Performance Management · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueSoftware Engineering Techniques and Practices
Établissements canadiensCarleton UniversityLakehead University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSoftware developmentTeam software processOriginalitySoftwareKnowledge managementProcess (computing)New product developmentComputer scienceProcess managementEmpirical researchSoftware development processPersonal software processProduct (mathematics)EngineeringBusinessSoftware constructionSociologyQualitative researchMarketing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Purpose The purpose of this paper is to highlight the importance of alignment at the team level. Because teams are important in software development projects, the paper focuses on studying the influence of alignment between the social and technical capabilities on software development team performance. Drawing on socio‐technical theory and software product development literature, the paper aims to identify social and technical capabilities for software development teams. Design/methodology/approach Empirical data from 192 software development teams were analyzed. The profile deviation approach was used to calculate alignment. Findings The findings suggest that misalignment between capabilities negatively impacts product and process performance. Research limitations/implications The study provides an intellectually coherent view in studying software development team performance. The study contributes to the literature by assessing alignment needs at the team level. Practical implications The study provides a holistic view for studying team capabilities and guides software development team leaders and managers to consider both the social and technical aspects in assessing team performance. Originality/value Alignment or misalignment is mostly studied in the literature from a macro level/organizational perspective. There exists a gap in the literature for studying alignment at more granular levels such as between various business sub‐units or within teams. The study addresses the gap by studying alignment within teams.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,008
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,051
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,044

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0080,051
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0040,003
Science ouverte0,0000,004
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,021
Tête enseignante GPT0,265
Écart entre enseignants0,244 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations12
Publié2012
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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