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Enregistrement W2039516733 · doi:10.5172/jmo.2007.13.3.227

Australian small and medium sized enterprises (SMEs): A study of high performance management practices

2007· article· en· W2039516733 sur OpenAlexaff
Retha Wiesner, Jim McDonald, Heather Banham

Notice bibliographique

RevueJournal of Management & Organization · 2007
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueLabor Movements and Unions
Établissements canadiensOkanagan University CollegeOkanagan College
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBusinessContext (archaeology)Competition (biology)Performance managementMarketingRelation (database)Best practiceModernization theoryKnowledge managementPublic relationsManagementPolitical scienceEconomicsEconomic growthComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract While there is extensive management and academic literature on the topic area of high performance management internationally, research on high performance management practices in the Australian context is limited. Furthermore, research on high performance management practices has focused predominantly on large organisations and is largely a new direction for research in SMEs. This study attempts to fill some of the gaps in existing studies by considering a wide range of high performance management practices in Australian SMEs. Owing to the dearth of national data on high performance management in Australian SMEs, the results of this study are used to determine whether there is any evidence of a ‘high performing’ scenario in relation to management practices in Australian SMEs. The results, reporting a national study (N = 1435) on employee management in Australian SMEs, reveal a moderate take-up of high performance management practices. The findings by themselves do not support a ‘high’ performing scenario in relation to management practices in SMEs; however the low application of participative practices in the context of low unionization, and a low incidence of collective relations, indicates that many SMEs need a makeover if they are to meet the demands of competition. It is evident from the findings in this study that high performance practices in SMEs stand to benefit from modernisation and improvement.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,039
Score d'incertitude au seuil0,078

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0030,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0000,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,016
Tête enseignante GPT0,291
Écart entre enseignants0,275 · 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

Citations69
Publié2007
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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