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Enregistrement W4296079866 · doi:10.29173/mocs255

Design-for-Manufacturing-and-Assembly (DfMA) for the construction industry: A review

2022· review· en· W4296079866 sur OpenAlexafffundvenue
Sara Rankohi, Carlo Carbone, Ivanka Iordanova, Mario Bourgault

Notice bibliographique

RevueModular and Offsite Construction (MOC) Summit Proceedings · 2022
Typereview
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueBIM and Construction Integration
Établissements canadiensÉcole de Technologie SupérieureUniversité du Québec à MontréalPolytechnique Montréal
Organismes subventionnairesFonds de recherche du Québec – Nature et technologiesNational Research Council CanadaPolytechnique Montréal
Mots-clésEngineeringSystematic reviewConstruction industryComputer scienceEngineering managementManufacturing engineeringConstruction engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Applying Design for manufacture and assembly (DfMA) principles in building has gained attention in recent years. Studies reported that the application of DfMA in building projects can significantly enhance overall productivity. However, the literature on DfMA in the construction industry is still limited. This paper aims to provide an updated and comprehensive review of DfMA approach and its applicability in the construction industry. Web of science, and Google Scholar databases were used to obtain relevant articles from the literature. The study is based on a systematic review of 52 selected articles through search keywords for DfMA. The bibliometric results mapped the research publications by year, journal, and country in which the DfMA study is conducted. The thematic analysis results revealed the research themes and trends. In conclusion, the DfMA literature has increasingly focused on integration and sharing of information during project life-cycle to optimize design, manufacturing, and assembly, and to address issues relating to the integration of off-site manufacturing with on-site assembly. Finally, the review is concluded by providing recommendations for researchers and practitioners, and by identifying future works and opportunities for the application of DfMA in the construction industry. The results of this paper can help future theoretical and empirical research and developments.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,015

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0080,012
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,001
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 Opus0,043
Tête enseignante GPT0,265
Écart entre enseignants0,222 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

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
Publié2022
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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