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Enregistrement W3134075625 · doi:10.1108/ijwhm-06-2019-0088

Electronic recycling plants: human resources and OHS management case studies

2021· article· en· W3134075625 sur OpenAlexaff
Sylvie Gravel, Daniel Côté, Stéphanie Gladu, France Labrèche, Sabrina Gravel, Bouchra Bakhiyi, Joseph Zayed

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Workplace Health Management · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueRecycling and Waste Management Techniques
Établissements canadiensUniversité de MontréalUniversité du Québec à MontréalInstitut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBusinessOriginalityOccupational safety and healthValue (mathematics)Position (finance)Operations managementMarketingEngineeringMedicineQualitative researchSociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Purpose The electrical and electronic recycling industry is experiencing significant growth while paying no particular attention to the health and safety of recycling workers. Who are these recycling workers? How are they recruited and trained in OHS measures? This article will attempt to answer these questions. Design/methodology/approach As part of a toxicological study carried out on five companies, samples were taken from employees ( n = 100) and their working environment. Among them, 26 workers and six managers also participated in interviews on the management of OHS preventive practices. This article presents analyses of the recruitment strategies for these workers and the management of preventive measures. Findings The main findings were that preventive practices vary according to the company's social mission and recruitment strategy. OHS preventive practices vary among the companies, even though the workers are similarly exposed to multiple contaminants. Precarious employment relationships put these workers in a vulnerable position. Originality/value Although recycling electrical and electronic equipment (e-recycling) has been an ecological and moral concern in Western societies for several decades, occupational health and safety (OHS) management in recycling plants has received little attention.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,831
Score d'incertitude au seuil0,687

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,019
Tête enseignante GPT0,342
Écart entre enseignants0,323 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
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

Citations0
Publié2021
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Résumé présentoui

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