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2022 conference-paper

A Model Proposal for Smart Campus Investment Prioritization by Using Data Envelopment Analysis

2Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
4Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : tr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Smart campus (SC), one of the most highlighted concepts in the education system, is the utilization and combination of smart physical-digital spaces to provide improved, intelligent, and responsive services in a sustainable, productive, and creative environment for universities. Considering its multi-dimensional structure, investment in this area is a crucial strategic decision with many conflicting aspects. On the other hand, Data envelopment analysis (DEA) is a linear programming (LP) technique that quantifies the relative efficiency of decision-making unit (DMU) inputs into their outputs through a trial-and-error model. Through that, in this paper, by using the capability of the DEA model, an SC investment efficiency problem is considered in multiple ways. According to the literature review and experts’ evaluations, four cost-based inputs are determined for the SC ecosystem. Based on the six outcomes, an application for the SC investment problem is carried out. Based on the results obtained, investments prioritized with the spending on classes and online teaching fulfilled the efficient rate input have the efficiency rate with one for all scenarios. Moreover, a scenario with equally distributed investments has the desired efficient rate equal to one.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
A Model Proposal for Smart Campus Investment Prioritization by Using Data Envelopment Analysis
Date Crossref
20/11/2022
Éditeur
IEEE
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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