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Enregistrement W3123587674 · doi:10.1093/qje/qjab023

Hall of Mirrors: Corporate Philanthropy and Strategic Advocacy

2021· article· en· W3123587674 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueThe Quarterly Journal of Economics · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiquePolitical Influence and Corporate Strategies
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRulemakingViewpointsCompetition (biology)Set (abstract data type)Law and economicsPublic relationsBusinessAccountingEconomicsPolitical scienceLaw

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Information is central to designing effective policy, and policy makers often rely on competing interests to separate useful from biased information. We show how this logic of virtuous competition can break down, using a new and comprehensive data set on U.S. federal regulatory rulemaking for 2003–2016. For-profit corporations and nonprofit entities are active in the rulemaking process and are arguably expected to provide independent viewpoints. Policy makers, however, may not be fully aware of the financial ties between some firms and nonprofits—grants that are legal and tax-exempt but hard to trace. We document three patterns that suggest that these grants may distort policy. First, we show that shortly after a firm donates to a nonprofit, the nonprofit is more likely to comment on rules on which the firm has also commented. Second, when a firm comments on a rule, the comments by nonprofits that recently received grants from the firm’s foundation are systematically closer in content to the firm’s own comments, relative to comments submitted by other nonprofits. Third, the final rule’s discussion by a regulator is more similar to the firm’s comments on that rule when the firm’s recent grantees also commented on it.

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.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,342

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,085
Tête enseignante GPT0,253
Écart entre enseignants0,168 · 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