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Enregistrement W4249106202 · doi:10.18260/1-2--35439

Usage of Building Information Modeling for Sustainable Development Education

2020· article· en· W4249106202 sur OpenAlexfundaboutno aff
Benjamin Sanchez, Romeo Ballinas-González, Miguel X. Rodríguez-Paz, Juan A. Nolazco‐Flores

Notice bibliographique

Revue2020 ASEE Virtual Annual Conference Content Access Proceedings · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueBIM and Construction Integration
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesSistema Nacional de InvestigadoresEnergy Council of CanadaFederation of Canadian Municipalities
Mots-clésBuilding information modelingSustainable developmentArchitectureWork (physics)Education for sustainable developmentComputer scienceEngineering managementKnowledge managementEngineering educationEngineeringProcess managementSystems engineeringPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

and a Young Energy Professional (YEP) ascribed to the Energy Council of Canada (ECC).Benjamin's research is focused in the development and implementation of emergent technologies (BIM, CIM, IoT, Big Data, Machine learning, LCA, 3D scan to BIM) for increasing the performance of construction building projects in terms of sustainability and Circular Economy.Benjamin has done recent contributions on international journals for the valuation and monetization of the environmental impacts of the residual life of building stock in North America.His contributions add a Life Cycle Assessment (LCA) perspective to the decision-making methodology involved in adaptive reuse of buildings, in order to contribute to sustainability and climate change through mitigation of CO2 emissions.Benjamin is a Civil Engineer with a doctorate in Civil Engineering from the University of Waterloo in Ontario, Canada.He is originally from the city of Puebla in Mexico.Before initiating his doctoral studies, he worked as infrastructure construction supervisor and environmental inspector of the State of Puebla.Puebla is the fourth largest state in Mexico with 6.1 million inhabitants.Some of his duties were verifying the fulfillment of the applicable laws inside of the construction and environmental jurisdiction for new and existing buildings.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil0,042

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0030,004
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0040,004
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0130,004

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 Opus0,037
Tête enseignante GPT0,251
Écart entre enseignants0,214 · 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

Citations15
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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