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Enregistrement W4385777161 · doi:10.5267/j.jpm.2023.5.001

Assessment of the impact of disregarding influencing factors on artisans performance in building construction projects in Tanzania

2023· article· en· W4385777161 sur OpenAlexvenueno aff
Japhary Juma Shengeza, Joseph J. Msambichaka, Yazid Hassan Mwishwa

Notice bibliographique

RevueJournal of Project Management · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineDecision Sciences
ThématiqueConstruction Project Management and Performance
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésWorkmanshipTanzaniaProductivityConstruction industryProcess (computing)Quality (philosophy)BusinessBuilding constructionEnforcementStructural equation modelingEngineeringOperations managementComputer scienceConstruction engineeringMathematicsEconomic growthEconomicsEnvironmental planningGeographyPolitical scienceStatistics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The success of building construction projects in developing countries heavily relies on the specialized skills of artisans who are responsible for executing physical construction activities. However, the performance of these artisans depends on various influencing factors (IFs) that significantly affect their productivity and workmanship. This study aims to assess the impact of disregarding IFs on the performance of artisans in building construction projects in Tanzania. Using the individual performance theory, the study identifies the core IFs that influence artisans' performance and develops a structural equation modelling (SEM) to understand the inter-relationship between these IFs. The study collects data from 289 building construction projects through a non-probability technique and analyses it using SPSS-25 and AMOS-20. The study finds that the enforcement of IFs at construction sites by stakeholders in the construction industry is weak, which undermines the performance of artisans. Therefore, the study recommends that employers and supervisors should consider IFs during the construction process to achieve better results in terms of time, cost, and quality. The findings of this study can guide employers and supervisors in the construction industry to enhance the overall performance of building construction projects by improving the performance of artisans through ensuring that IFs are taken into consideration during the recruitment and construction process.

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)0,004
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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,038
Score d'incertitude au seuil0,479

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0030,005
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,076
Tête enseignante GPT0,402
Écart entre enseignants0,326 · 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'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

Citations2
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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