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Enregistrement W4379280394 · doi:10.5267/j.uscm.2023.4.010

The impact of the safety of passenger ship services on the development of water recreation: evidence from Indonesia

2023· article· en· W4379280394 sur OpenAlexvenueno aff
Myrza Rahmanita, Prasadja Ricardianto, Rizky Ratna Wijayanti, Lira Agusinta, Fetty Asmaniati, Sundring Pantja Djati, Yana Tatiana, Willy Arafah, Isa Amsyari, Endri Endri

Notice bibliographique

RevueUncertain Supply Chain Management · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueCruise Tourism Development and Management
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRecreationTourismBusinessTransport engineeringEnvironmental planningWater safetyEnvironmental scienceWater qualityGeographyEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This research aims to assess the safety of ship passenger services as one of the efforts to promote water recreation on the Musi River, South Sumatera. Rivers in Indonesia, through their role as a means of moving goods and people, greatly influence transportation and tourism, especially water recreation. Without safe transportation, there will be no travel and tourism industry. The accident rate of river transportation in Indonesia, including on the Musi River, today is still relatively high, and there still is no care about the assessment of riverboat services safety. The safety assessment was done with the analysis method using gap analysis with the analysis technique of Importance Performance Analysis. The research was conducted in Wharf 16 Ilir Palembang with a sample of as many as 264 people, including ship operators, passengers, and regulators. The study finds first that most users of riverboat services on the Musi River tend to be unsatisfied. Second, the need to improve the information on the safety equipment storage and the availability of safety equipment use instructions. Based on the findings, to develop water recreation on the Musi River, boat condition setting, and boat passenger safety are essential factors to be prioritized since the passengers or tourists mainly consider them in using sea transportation.

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)0,001
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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,027
Score d'incertitude au seuil0,055

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
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 Opus0,036
Tête enseignante GPT0,300
Écart entre enseignants0,265 · 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

Citations4
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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