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Enregistrement W4312391240 · doi:10.22495/cocv20i1art14

Examining the relationship between sustainability reporting processes and organizational learning and change

2022· article· en· W4312391240 sur OpenAlexaff
Ikenna Elias Asogwa, Maria Estela Varua, Emmanuel Senior Tenakwah

Notice bibliographique

RevueCorporate Ownership and Control · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueCorporate Social Responsibility Reporting
Établissements canadiensSheridan College
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSustainabilitySustainability reportingStakeholderInstitutionalisationBusinessReciprocalStakeholder engagementDescriptive statisticsPublic relationsPrivate sectorProcess (computing)Corporate sustainabilityKnowledge managementMarketingPolitical scienceEconomicsCorporate social responsibilityEconomic growth

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Although there have been a number of publications discussing sustainability reporting (SR) in private and public sectors within the last decades, the number has been quite low when compared to works on non-governmental organizations (NGOs). This research explores this and finds that SR is a key driver for organisational learning and change in NGOs. A combination of descriptive statistics, grounded theory (GT) and inferential statistics was used to analyse the data. The findings show that SR and organisational learning and change share a reciprocal relationship that begins as the driver for learning and extends as change. This reciprocal relationship is repetitive and improves reporting process through enhanced sustainability performance in a mimetic approach. The research shows that SR fosters opportunities for cost and benefit evaluation, the institutionalization of sustainability, transfer of skill and innovation, attitudinal change towards sustainability, stakeholder engagement and ownership, as well as increasing the donor base. The findings further reinforce the contention that SR is influenced by organisational culture, donor behaviour and management decisions. The study also communicates the various lessons learnt from NGOs’ sustainability efforts that other NGOs, private and public sectors can benefit from.

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)0,037
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,129
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 enseignants0,037
Score d'incertitude au seuil0,198

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0370,129
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0030,004
Études des sciences et des technologies0,0020,004
Communication savante0,0060,005
Science ouverte0,0010,004
Intégrité de la recherche0,0010,002
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 Opus0,116
Tête enseignante GPT0,276
Écart entre enseignants0,160 · 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

Citations10
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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