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Enregistrement W4412766591 · doi:10.1111/rode.70029

Navigating the Governance Gap: Is Africa's Informal Sector Holding Back Economic Transformation?

2025· article· en· W4412766591 sur OpenAlexaff
Emmanuel Umoru Haruna, Usman Alhassan, Precious Muhammed Emmanuel, Joshua Chukwuma Onwe

Notice bibliographique

RevueReview of Development Economics · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueTaxation and Compliance Studies
Établissements canadiensWilfrid Laurier University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCorporate governanceTransformation (genetics)EconomicsInformal sectorEconomic transformationDevelopment economicsEconomic systemEconomic growthManagement

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT Understanding how the proliferation of informal economic activities influences Africa's transformation efforts is gaining popularity. Yet, empirical evidence documenting the informality‐led structural transformation lag remains scarce. In this paper, we examined the impact of informality on African transformation while accounting for the moderating role of governance. We used a novel dataset on Africa's economic transformation sourced from the African Centre for Economic Transformation from 2000 to 2018 for 24 African countries. Estimations were done using fixed effects and instrumental variables with high‐dimensional fixed effects (IV‐HDFE) techniques, which account for bias from omitted variables and endogeneity problems. Two key findings emerged from our analysis. First, we found that informality has a significant negative impact on African economic transformation. Secondly, we found that when interacting with governance, the effects of informality on economic transformation become positive, thus showing that effective governance attenuates the negative impact of informality on economic transformation in Africa. These findings are robust to various estimations and sample splitting and have important implications for policy on African structural transformation. We concluded by emphasising the importance of government effectiveness for economic transformation in the face of high informality on the continent.

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)0,009
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 enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,015

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,009
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0000,002
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 Opus0,041
Tête enseignante GPT0,257
Écart entre enseignants0,216 · 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

Citations2
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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