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Enregistrement W4294636381 · doi:10.5267/j.uscm.2022.6.004

The effect of safety risk management and airport personnel competency on aviation safety performance

2022· article· en· W4294636381 sur OpenAlexvenueno aff
Suharto Abdul Majid, Bambang Sulistiyono, Lilik Suryaningsih, Sri Widodo, Amrulloh Ibnu Kholdun, Wenny Desty Febrian, Siti Annisa Wahdiniawati, Devi Marlita, Arjuna Wiwah, Endri Endri

Notice bibliographique

RevueUncertain Supply Chain Management · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueOccupational Health and Safety Management
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCompetence (human resources)AviationAviation safetyOccupational safety and healthBusinessSafety management systemsRisk managementTransport engineeringAeronauticsOperations managementRisk analysis (engineering)Management systemEngineeringMedicineManagementFinance

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Aviation safety performance at Wamena Indonesia airport is still relatively low, and this is shown by the high number of accidents that occurred at the airport in the 2013-2018 period, namely 20 accidents. The low performance of flight safety at Wamena airport is suspected to be related to the lack of optimal implementation of safety risk management and the competence of airport staff that still needs to be improved. The study aimed to determine the effect of safety risk management and airport personnel competence on flight safety performance at Wamena airport in eastern Indonesia. The research was conducted using a quantitative approach involving some respondents from airport staff and as many as 60 officers. The results showed that there was a significant direct effect of safety risk management on the flight safety performance of 79.8%; there is a significant direct effect of airport personnel competence on flight safety performance by 81.8%; there is a significant direct effect of airport personnel competence on safety risk management of 98.1%; there is a significant direct effect of safety risk management and the competence of airport personnel simultaneously on flight safety performance by 96% and based on research results show that indirectly safety risk management has an influence on flight safety performance through airport personnel competence of 97.7%.

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)0,007
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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,011

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,013
Tête enseignante GPT0,308
Écart entre enseignants0,295 · 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

Citations32
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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