Exploring the Implications of Supply Chain Disruptions on Organizational Resilience
Notice bibliographique
Résumé
Supply chain disruptions pose significant challenges to organizations, highlighting the critical importance of resilience in contemporary supply chains. This qualitative research explores the implications of supply chain disruptions on organizational resilience, drawing insights from interviews with supply chain managers and executives across various industries. The study identifies key factors that contribute to resilience, including agility, collaboration, risk management, strategic planning, technology integration, leadership, and organizational culture. Through thematic analysis, the research elucidates how these factors interact to enable organizations to manage and recover from disruptions effectively. Findings underscore the importance of agility in adapting to changing circumstances, collaboration with stakeholders to coordinate responses, and proactive risk management to anticipate and mitigate disruptions. Strategic planning and technology integration emerge as vital enablers of resilience, along with effective leadership and a resilient organizational culture that fosters adaptability and continuous improvement. The implications of supply chain disruptions extend beyond operational and financial impacts to include reputational and relational dimensions, emphasizing the importance of transparent communication and stakeholder engagement. The practical insights offered by this study provide guidance for organizations seeking to enhance their resilience and ensure continuity of operations in an increasingly complex and dynamic supply chain environment.
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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 | 0,008 | 0,015 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,006 | 0,016 |
| Communication savante | 0,007 | 0,010 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,010 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,004 | 0,000 |
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.
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 ».