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Enregistrement W4389785595 · doi:10.1108/cfri-07-2023-0184

Use it or lose it: fiscal year-end corporate investment around the world

2023· article· en· W4389785595 sur OpenAlexaboutno aff
Yong H. Kim, Bochen Li, Hyun‐Han Shin, Wenfeng Wu

Notice bibliographique

RevueChina Finance Review International · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueCorporate Finance and Governance
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésQuarter (Canadian coin)Capital marketInvestment (military)Agency (philosophy)Financial marketEconomicsFinanceBusinessMonetary economicsGovernment (linguistics)Capital expenditurePolitics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Purpose It is documented that companies and government agencies in the USA invest more in the fourth fiscal quarter without having higher investment opportunities. While previous studies focus on the agency conflicts and information asymmetry within organizations, this study is motivated by Scharfstein and Stein's (2000) two-tiered agency model and aims to examine how firms' external business environment affects the “fourth quarter effect.” Design/methodology/approach The authors implement this study in a sample of 41 countries and observe similar seasonality in firm investment as documented in the US market. Findings More importantly, using country characteristics, this study finds that firms from countries with better investor rights and protection, and more developed financial markets show less severe over-investment in the fourth fiscal quarter. Originality/value This paper contributes to the literature of law and finance, and the internal capital market, by investigating the quarterly investment patterns of firms from 41 countries. The authors find that similar to the results in earlier studies on the US market, firms in the global market increase their capital expenditure in the fourth fiscal quarter, indicating that the internal agency conflicts between the headquarters and divisional managers are widespread across the world. The authors also find that firms that operate in countries with higher investor rights and protection, and more developed financial markets, tend to show less severe “fourth quarter effect”.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,316
Score d'incertitude au seuil0,997

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,086
Tête enseignante GPT0,285
Écart entre enseignants0,200 · 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.

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

Citations12
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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