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The New Industrial Organization: Ecosystem Competition

2023· article· en· W4384433344 sur OpenAlexaff
Frank T. Lorne, Anjum Razzaque

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Innovation and Economic Development · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueEconomic Theory and Institutions
Établissements canadiensNew York Institute of Technology
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésProfit maximizationIndustrial organizationEconomicsCompetition (biology)MaximizationMicroeconomicsProfit (economics)ProductivityWelfareEcosystem servicesEcosystemBusinessEnvironmental economicsEnvironmental resource managementEcologyMarket economy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper characterizes a new industrial organization framework for analyzing ecosystem formation and competition by recognizing the Schumpeterian force of creative destruction. Economists’ framework of profit maximization is replaced by a Welfare Enhancing framework (WEF)as a more pragmatic and realistic characterization of reality. Consumers are not fish in the ocean waiting to be preyed upon; they have free choice and broad lifestyle choices. The supply and demand framework is still relevant even though profit maximization in the theoretical sense that it has been technically crafted by economists may not. Firms as epistemic communities are more fitting as the behavioral assumption that can be more pragmatically applied. By using graphs and examples, three types of ecosystems are discussed, each sharing the commonality of data management as a driver for its respective ecosystem. The first two types of data management, coupled with pricing, bundling, and various industrial organization conducts, help to promote the welfare-enhancing growth of their respective ecosystems in an innocuous manner. The third type has an electrifying component resembling features of “two-sided” markets that may require Antitrust regulation. The key difference between the third and the first two types of competition is that the third type could lock in data with a specific investment of productivity less than the ideal optimal, thus reducing welfare rather than enhancing welfare.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,030

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0020,009
Communication savante0,0050,006
Science ouverte0,0010,004
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,001

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 Opus0,043
Tête enseignante GPT0,234
Écart entre enseignants0,191 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations3
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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