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Enregistrement W2898317545 · doi:10.1080/09692290.2018.1488757

Can shareholder advocacy shape energy governance? The case of the US antifracking movement

2018· article· en· W2898317545 sur OpenAlexaff
Kate J. Neville, Jackie Cook, Jennifer Baka, Karen Bakker, Erika Weinthal

Notice bibliographique

RevueReview of International Political Economy · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueMining and Resource Management
Établissements canadiensUniversity of British ColumbiaUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCorporate governanceShareholderShareholder resolutionTransparency (behavior)BusinessInstitutional investorStakeholderPoliticsEconomicsAccountingFinancePolitical scienceLaw

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Research on socially responsible investing (SRI) and investor-led governance, especially in the climate sector, suggests that shareholders adopt social movement tactics to influence corporate governance, including building networks, engaging directly with corporations and lobbying regulators. Further, research on corporate transparency and financial disclosure has proliferated, notably in the extractives sector. Our work builds on these existing literatures, with a focus on shareholder resolutions on hydraulic fracturing (HF) in the United States. We analyze US HF-focused shareholder resolutions from 2010 to 2016 to evaluate filing strategies and outcomes. We argue that these resolutions provide space for a range of new actors to shape corporate governance—but their power is constrained. The constraints flow from the same political economy factors that enable shareholders to take collective action: the distance between individual investors and financial decisions; the structure of resolutions and managerial responses; and the complexity of investment vehicles and vote shares. We assess how shareholders respond strategically by altering the focus of resolution demands, liaising with external campaigns and networks, and engaging with government to enhance regulatory interventions. Our work reveals how the upstreaming of power in commodity chains intersects with the power of management boards and the challenges of financialization, with consequences for corporate and energy governance.

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)0,006
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: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,031

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0030,011
Communication savante0,0070,006
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0030,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,011
Tête enseignante GPT0,242
Écart entre enseignants0,231 · 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'étudeSans objet
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

Citations34
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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