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Enregistrement W2056614776 · doi:10.1108/01443570610659874

IT use in supporting TQM initiatives: an empirical investigation

2006· article· en· W2056614776 sur OpenAlexaff
Cristóbal Sánchez‐Rodríguez, Frank W. Dewhurst, Ángel Rafael Martínez Lorente

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Operations & Production Management · 2006
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueQuality and Supply Management
Établissements canadiensYork University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésTotal quality managementProcess managementBusinessEmpirical researchQuality (philosophy)OriginalityEmpirical evidenceQuality managementStructural equation modelingSample (material)Operations managementKnowledge managementMarketingComputer scienceEngineeringQualitative researchService (business)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Purpose To provide insights into current IT and total quality management (TQM) theory and practice on operational and quality performance, in particular the use of IT in supporting TQM policies and practices. Design/methodology/approach Hypotheses derived from the key features of TQM and IT presented by previous authors are tested using structural equation modelling through field research on a sample of 234 manufacturing companies in Spain. Findings The results indicate that the sampled firms make considerable use of IT to support their TQM initiatives and that overall such efforts generate significant positive gains on operational and quality performance. The few exceptions to this are noted and discussed. Research limitations/implications The implications and limitations of the survey together with suggestions for further research are fully discussed. Practical implications A survey of IT in support of TQM initiatives on operational and quality performance in manufacturing suggests how firms and other organisations should focus their IT investments to improve performance. Originality/value Both information technology and TQM have had, and continue to have, a significant impact on most organizations. Although each paradigm has been widely researched there is little empirical research on the relationship between the two and how they both relate to business performance.

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)0,009
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,050
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 enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,048

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0090,050
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0030,004
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,059
Tête enseignante GPT0,338
Écart entre enseignants0,279 · 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

Citations51
Publié2006
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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