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Enregistrement W4400473711 · doi:10.5267/j.uscm.2024.6.007

Building bridges to entrepreneurial resilience: Exploring the mediating role of business model innovation capacity in ambidextrous leadership and entrepreneurial mindfulness

2024· article· en· W4400473711 sur OpenAlexvenueno aff
Yasinta Indrianti, Sasmoko Sasmoko, Sri Bramantoro Abdinagoro, Rano Kartono Rahim

Notice bibliographique

RevueUncertain Supply Chain Management · 2024
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueLeadership, Courage, and Heroism Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésResilience (materials science)BusinessMindfulnessEntrepreneurial leadershipPsychologyMarketingEntrepreneurshipIndustrial organizationFinance

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In the dynamic landscape of contemporary business, achieving entrepreneurial resilience is an important goal for organizations facing unprecedented challenges. This study investigates the complex interactions between ambidextrous leadership, entrepreneurial mindfulness, and the mediating mechanisms of business model innovation capacity in fostering entrepreneurial resilience. This research uses a quantitative approach with the population of the startup community in Indonesia. A sample of 340 startup actors was selected randomly. Data was collected via a Likert Scale questionnaire with a scale range of 1-6. Hypothesis testing was carried out using Structural Equation Modeling (SEM) Partial Least Squares (PLS) to overcome model complexity and small sample size. Findings support the relationship between entrepreneurial alertness, ambidextrous leadership, business model innovation capacity, and entrepreneurial resilience. The theoretical implications enrich the literature by introducing mediating variables and leading to the development of a more comprehensive theoretical model. The practical implications highlight the importance of leadership development and business innovation to improve adaptation and response to change. Policy implications emphasize the need for policy support to strengthen entrepreneurship and innovation in the national economy.

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)0,006
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
Métarecherche0,0020,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0000,003
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,093
Tête enseignante GPT0,294
Écart entre enseignants0,201 · 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

Citations10
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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