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Enregistrement W4317388160 · doi:10.1515/rmeef-2022-0010

The Arab Spring and Its Implications for FDI Inflows to the MENA Region

2022· article· en· W4317388160 sur OpenAlexaff
Pascal L. Ghazalian

Notice bibliographique

RevueReview of Middle East Economics and Finance · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueInternational Business and FDI
Établissements canadiensUniversity of Lethbridge
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésForeign direct investmentMiddle EastEconomicsPoliticsGeneralized method of momentsInternational economicsPanel dataInternational tradeDevelopment economicsMacroeconomicsGeographyPolitical scienceEconometrics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The Arab Spring (AS) marked an unprecedented event in the Middle East and North Africa (MENA) region, and it generated political and economic uncertainties and triggered violent conflicts and political rifts. This paper empirically examines the short-run and long-run effects of the AS on foreign direct investment (FDI) inflows to the MENA region and to individual MENA countries. The empirical analysis is implemented through the generalized method of moments (GMM) estimator for dynamic panel models, using different empirical specifications. The benchmark results show that the AS has led to important reductions in FDI inflows to the MENA region. A more detailed empirical analysis reveals significant variations in the AS effects on FDI inflows across MENA countries and it underscores distinct patterns over different time periods. These findings imply that governments in the MENA region are required to maintain political stability, and to adopt distinctive policies that lessen the adverse implications of the AS and that set favorable conditions for FDI inflows in the post-COVID-19 pandemic era.

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 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: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,983
Score d'incertitude au seuil0,318

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 savante0,0000,000
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 Opus0,037
Tête enseignante GPT0,224
Écart entre enseignants0,186 · 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 tête enseignante, 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

Citations4
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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