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Enregistrement W4390548607 · doi:10.55482/jcim.2023.33460

Creative Industries’ Entrepreneurial Success: Social Capital, Networks, and Internationalization Strategy

2023· article· en· W4390548607 sur OpenAlexaffvenue
Abdoulkadre Ado, Massa Idriss Diamouténé

Notice bibliographique

RevueJournal of Comparative International Management · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueCultural Industries and Urban Development
Établissements canadiensUniversité de MontréalHEC MontréalUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésInternationalizationSocial capitalCategorizationResource (disambiguation)BusinessNew VenturesCapital (architecture)Success factorsEntrepreneurshipMarketingIndustrial organizationCreative economyCritical success factorCreative industriesCreativityEconomic systemEconomicsInternational tradeBusiness administrationPolitical scienceFinance

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The purpose of this study is to explain the success factors of business ventures in creative industries. By analyzing three types of festivals in three countries through the perspectives of entrepreneurial success, internationalization, and management, the paper explains how business ventures in creative industries from developing economies mobilized key factors to succeed. The study particularly focuses on identifying the types of partners, channels, and strategies that entrepreneurs in creative industries mobilized to achieve international success. Using data from publicly available online sources to categorize important factors for success, the paper argues that social capital-based view may explain success in creative industries better than resource-based or knowledge-based views although the combination of the three perspectives is deemed necessary. Founders’ personal social capital (connections and networks) appeared particularly important for entrepreneurial success in creative industries. The importance of social capital is perceivable in national and international success and is also applicable, to some degree, to the contexts of both developing and developed economies.

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)0,004
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 enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,001
Science ouverte0,0000,002
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,073
Tête enseignante GPT0,357
Écart entre enseignants0,284 · 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

Citations1
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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