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Enregistrement W4378907661 · doi:10.3390/su15118822

Model of Key Factors in the Sustainable Growth of Small and Medium-Sized Enterprises Belonging to the First Nations

2023· article· en· W4378907661 sur OpenAlexaboutno aff
Eric Melillanca, Milton Ramírez, Eric Forcael

Notice bibliographique

RevueSustainability · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueInnovation and Socioeconomic Development
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEntrepreneurshipSustainable growth rateQuality (philosophy)MarketingBusinessSustainable developmentSmall and medium-sized enterprisesProcess (computing)Developing countryEconomic growthEconomicsPolitical scienceComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The search for better living conditions, hand in hand with economic development, is a desire shared by all peoples; the First Nations are no exception. In this sense, entrepreneurship is one of the ways to improve incomes and quality of life, both in industrialized and developing societies, which is considered a potential strategy for economic development. This exploratory research presents a model that explains, through causal relationships, the growth of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) belonging to the First Nations, based on the results coming from the analysis conducted within one of the most important First Nations in the Americas, the Mapuche people, located in South America (mainly Argentina and Chile). The framework was developed from interviews with entrepreneurs and owners of Mapuche SMEs, along with an exhaustive analysis carried out through the use of Partial Least Squares (PLS). The owners were consulted about their attitude towards variables that generate accelerated growth in entrepreneurship in different contexts around the world. Subsequently, a model of inter-relationships was generated that sought to explain which variables are determining factors in the growth of SMEs belonging to the First Nations. Through a process of evaluation and depuration, the model proposed here was arrived at, concluding that Constant Training and Commitment to Growth are the most relevant factors in the growth of these companies. Both of these factors are supported by Long-Term Customer Relationships, Differentiation by Quality, Business Skills, and Business Structure, with a special focus on sustainable development.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,014
Score d'incertitude au seuil0,034

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0100,001

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 Opus0,016
Tête enseignante GPT0,234
Écart entre enseignants0,218 · 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

Citations0
Publié2023
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