Leveraging Industry 4.0 Technologies for Sustainable Humanitarian Supply Chains: Evidence from the Extant Literature
Notice bibliographique
Résumé
Prevailing and exacerbating impacts of climate change call for robust and resilient humanitarian supply chains (HSCs). To that end, intelligent technologies that brought about the Industry 4.0 (I4.0) revolution, such as the Internet of Things, blockchain, and artificial intelligence, may tremendously impact the optimal design and effective management of HSCs. In this paper, we conduct a systematic literature network analysis and identify trends in I4.0 and HSCs. We posit the need to instill into current HSC efforts the quadruple bottom-line (cultural, economic, environmental, and social) pillars of sustainability and define a Sustainable Humanitarian Supply Chain (SHSC). Based on the extant literature and ongoing practice, we highlight how I4.0 technologies can aid SHSC stages from disaster risk assessment to preparedness to response to relief. The complex nature of SHSCs requires a holistic and multidisciplinary approach and collaboration by scholars, policymakers, and industry practitioners to pool solution resources. We offer future research venues in this fledgling but life-saving scientific discipline. SHSCs can be empowered with I4.0 technologies, a much needed direction in our climate-changed world.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,012 | 0,046 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,013 | 0,022 |
| Études des sciences et des technologies | 0,002 | 0,005 |
| Communication savante | 0,008 | 0,012 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,004 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,012 | 0,001 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».