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Enregistrement W2504688791 · doi:10.4018/978-1-60566-960-1.ch073

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2010· book-chapter· en· W2504688791 sur OpenAlexaboutno aff
Christian Kittl, Francika Edegger, Otto Petrovic

Notice bibliographique

RevueIGI Global eBooks · 2010
Typebook-chapter
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueOutsourcing and Supply Chain Management
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBusinessHealth careSupply chainAsset managementAsset (computer security)CounterfeitRadio-frequency identificationPublic sectorSupply chain managementMarketingFinanceComputer securityEconomicsEconomic growthComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Radio Frequency Identification (RFID) technology has been considered the “next revolution in supply chain management” (Srivastava, 2004, p. 60). Current research and development related to RFID focuses on the manufacturing and retail sectors with the aim of improving supply chain efficiency. After the manufacturing and retail sectors, health care is considered to be the next sector for RFID (Ericson, 2004). RFID technology’s potential to improve asset management in the health sector is considerable, especially with respect to asset management optimization. In fact, health expenses have increased substantially in Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) countries in recent years. In Canada, the public health budget amounted to $91.4 billion (CAD) for the year 2005–2006 compared to $79.9 billion in 2003–2004 (CIHI, 2005). Moreover, the health care industry has been the focus of intense public policy attention. In order to curb this upward trend, the public heath sector in Canada is subject to strict budget constraints. Among the different alternatives for reducing expenditures, the improvement of asset management within the different health institutions appears to be worthwhile. RFID technology seems to be a viable alternative to help hospitals effectively manage and locate medical equipment and other assets, track files, capture charges, detect and deter counterfeit products, and maintain and manage materials. In other words, health care organizations would benefit particularly from RFID applications. The main objective of this study is to investigate the potential for RFID technology within one specific supply chain in the health care sector.B ased on a field study conducted in a large nonprofit hospital, this article tests some scenarios for integrating RFID technology in the context of two warehousing activities. We will first introduce the context of the health care sector and the current applications of RFID technology in that sector. The next section presents the methodological approach that was used in the study. The research findings and their implications are then discussed. Finally, some closing remarks are made.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: Autre
Score de désaccord entre enseignants0,179
Score d'incertitude au seuil0,599

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0040,004
Science ouverte0,0010,006
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,1790,071

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 Opus0,009
Tête enseignante GPT0,199
Écart entre enseignants0,190 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreAutre

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

En bref

Citations9
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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