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Enregistrement W2753260547 · doi:10.14738/abr.57.3411

Challenges Msmes Face And Benefits In The Adoption Of Open Collaborative Innovation: A Principal Component Approach

2017· article· en· W2753260547 sur OpenAlexfundno aff
Njoku Ola Ama

Notice bibliographique

RevueArchives of Business Research · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueInnovation and Socioeconomic Development
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesUniversity of Cape TownInternational Development Research CentreDepartment for International DevelopmentGovernment of the United Kingdom
Mots-clésBusinessRevenueIncentiveIntellectual propertySmall and medium-sized enterprisesMarketingScale (ratio)Competition (biology)Principal (computer security)FinanceEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study investigates the use of open collaborative innovation practices by MSMEs in Botswana and uses the opinions of a stratified sample of 206 MSMEs’ owners/managers to identify the benefits and challenges that MSMEs face in engaging in open collaborative innovations to scale up their businesses. The results show that majority of the enterprises (81.1%) were not engaged in open collaborative innovations, had owners/managers with first degree qualification or below (59.7%), lacked access to financial resources, and had below 5 years of experience (69.4%) in running the enterprises. Using the Principal component analysis, the identified benefits are increased financial revenue, improved market strategy, better incentives and improved knowledge; while the challenges are lack of networks, lack of financial support, market demands and previous innovation experiences. The study recommends that there is need for agencies charged with MSME Development in Botswana (LEA, CEDA) to sensitize MSMEs to engage in open collaborative innovation to enhance growth; enterprises should be encouraged to collaborate with universities to bridge the gap in the lack of qualified research experts with PhD ; policies to enable the MSMEs access finance for the businesses and protect the intellectual property rights abuse of businesses are imperative; and policies that would protect micro and small enterprises from unnecessary market competition with larger enterprises need to be put in place.

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)0,008
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,020
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 enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,041

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0080,020
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0040,002
Communication savante0,0060,002
Science ouverte0,0010,004
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,199
Tête enseignante GPT0,362
Écart entre enseignants0,164 · 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

Citations3
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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