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Enregistrement W4310671754 · doi:10.1108/jilt-06-2022-0017

Impact of additive manufacturing on maritime transportation: a review

2022· review· en· W4310671754 sur OpenAlexaff
Biniam Tekle Teweldebrhan, Praveen Maghelal, Abdulla Galadari

Notice bibliographique

RevueJournal of International Logistics and Trade · 2022
Typereview
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdditive Manufacturing and 3D Printing Technologies
Établissements canadiensUniversity of British Columbia, Okanagan CampusUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésOriginalitySupply chainProduction (economics)MainstreamingBusinessValue (mathematics)Computer scienceMarketingEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Purpose Although additive manufacturing (AM; 3D printing/3DP) is presently in its infancy, once it becomes economically viable for mass production, it would revolutionize the operation and supply chain network of traditional businesses and manufacturing industries. To this end, approaches for ensuring a smooth transition of the economy, businesses, manufacturing centers and related services are being investigated. This review paper assesses the existing literature on the impact of AM on the maritime transportation sector. Design/methodology/approach This paper provides a systematic literature review through three methodological phases: (1) a comprehensive review of the number of English language literature studies published on the topics of AM or 3DP (1970–2021); (2) a bibliometric analysis of selected keyword combinations and (3) a detailed review on the impact of AM on different sectors. Findings The key findings are that existing studies do not attempt to forecast shipping volume and ton-miles that can be affected by the mainstreaming of the technology. Additionally, existing literature that focuses on the impact of the technology on different shipping categories is limited to studies on container ships. Originality/value The review identifies some potential areas of research that since maritime transportation will be affected by mainstreaming AM, it will have economic, social and environmental impacts on global trade that require future assessment.

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)0,000
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: Autre devis · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,988
Score d'incertitude au seuil0,753

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,043
Tête enseignante GPT0,314
Écart entre enseignants0,271 · 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'étudeAutre devis
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

Citations5
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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