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Enregistrement W2160643210 · doi:10.1002/smj.409

The formation of green strategies in Chinese firms: matching corporate environmental responses and individual principles

2004· article· en· W2160643210 sur OpenAlexaff
Oana Branzei, Teri Jane Ursacki‐Bryant, Ilan Vertinsky, Weijiong Zhang

Notice bibliographique

RevueStrategic Management Journal · 2004
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueEnvironmental Sustainability in Business
Établissements canadiensUniversity of CalgaryUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésChampionPerceptionMatching (statistics)Control (management)Momentum (technical analysis)Value (mathematics)BusinessMarketingSet (abstract data type)Industrial organizationEconomicsPsychologyManagementPolitical scienceComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract This study examines how Chinese firms began responding to worsening environmental concerns in the late 1990s. Combining predictions from control theory, escalation of commitment, and goal theory, we seek to explain how leaders' cognitions shape the formation of novel responses to the value‐laden issue of corporate greening. We propose an iterative model that links leaders' principles with corporate actions and test it using survey data gathered from 360 firms. The model views strategy organically, as a set of adaptive goals and behaviors, and highlights the role of systemic and local feedback loops in strategy formation. We find that top executives who champion new strategic initiatives monitor early success or failure, and adjust their efforts to match early performance feedback. Perceptions of satisfactory performance strengthen leaders' efforts towards their initial target, while perceptions of unsatisfactory performance diminish them. This feedback relationship is invariant throughout favorable or unfavorable expectancies of success, contrary to the contingent prediction of control theory. The model also examines how top‐down and bottom‐up strategic initiatives combine to help firms maintain a positive momentum of change when champions' efforts decline in the face of premature failure signals. Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,030
Score d'incertitude au seuil0,059

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,029
Tête enseignante GPT0,231
Écart entre enseignants0,202 · 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

Citations238
Publié2004
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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