董事网络对企业创新的影响研究.pdf
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1、会 计 之 友 2023 年 第 18 期一、引言习近平总书记在党的二十大报告中强调,创新是第一动力,我们必须坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,优化配置创新资源,提升国家创新体系整体效能。企业是实施科技创新的主体,创新带来的竞争优势可以提高企业的核心竞争力1。创新在企业的成功和国家的经济发展中发挥着重要作用2。具有探索性的企业创新行为需要大量的资源输入3,企业创新面临信息缺乏、资源稀缺的挑战。企业单打独斗很难获得创新所需的资源,社会网络是企业获取外部资源的重要渠道4。公司董事会的董事之间通过在一个董事会任职而建立的联结关系的集合被称作董事网络5。居于董事网络中心位置的董事可以获得更多的
2、信息资源和社会资源,这些资源有利于企业创新。现有研究企业创新影响因素的文献主要基于供应链集中度1、内部控制2、实体企业金融化6、政府补助3、企业性质7等视角,较少涉及董事网络。本文选取我国 A 股上市公司 20092020 年的数据,探讨了董事网络中心度可能对企业创新投入和创新绩效产生的影响,结果表明,董事网络中心度可以促进企业创新投入,董事网络中心度较高的企业创新绩效也较高。进一步研究发现,机构投资者持股比例的升高抑制了董事网络中心度对企业创新的促进作用,媒体关注度正向调节董事网络中心度对企业创新的促进作用。本文从创新投入和创新绩效两个方面较为系统地探讨了企业创新的影响因素,同时为董事网络的
3、经济后果研究提供了新的实证检验证据。二、理论分析与研究假设(一)董事网络对企业创新投入与创新绩效的影响企业创新面临较高的不确定性,短期内可能影响企业的业绩,企业研发投入越多,对短期业绩的影响越大,从而降低管理者的研发投入意愿6。董事既可以通过自身的监督与咨询职能为企业创新提供资源支持,又可以影响管理层的创新决策8。网络中心度较高的董事可以通过社会资源、信息资源的获取影响企业的创新投入和创新绩效。网络中心度较高的董事可以通过社会资源的获取影响企业创新。处于不同网络位置的董事能够获取的资源不同9,网络中心度较高的董事可以帮助企业引入创新所需的高水平技术人员、资金、先进设备。根据资源依赖【基金项目】
4、江苏省高校哲学社会科学研究一般项目“企业社会责任监管机制构建与社会绩效提升路径研究”(2021SJA2471);金陵科技学院高层次人才科研启动项目(jit-b-202223);江苏省高校哲学社会科学研究一般项目“利益相关者诉求下的企业自愿性社会责任信息披露机理”(2022SJYB0620)【作者简介】李文勤(1983),女,山东青岛人,博士,金陵科技学院商学院副教授、硕士生导师,研究方向:公司治理与财务决策;葛军(1963),男,江苏南京人,博士,金陵科技学院商学院教授、硕士生导师,研究方向:公司治理与财务管理葛军为通讯作者。【摘要】文章选取 20092020 年我国 A 股上市公司作为研究样
5、本,分析了董事网络对企业创新的影响。研究发现,网络中心度高的董事可以从网络中获取更多资源,这些资源能够被企业所运用,从而提高企业创新投入和创新绩效;机构投资者持股比例较高的情况下,董事网络中心度对企业创新的促进效应被弱化;媒体关注度较高的情况下,董事网络中心度对企业创新的促进效应被强化。研究结果通过了系统广义矩估计(GMM)、Tobit 回归等一系列稳健性检验,为董事网络的经济后果研究提供了新的证据。【关键词】董事网络;企业创新;公司治理【中图分类号】F234.3【文献标识码】A【文章编号】1004-5937(2023)18-0106-08金陵科技学院商学院李文勤葛军106理论,企业实质上是一
6、系列资源的集合,处于社会网络中的董事可以帮助企业吸引外部资源4。首先,董事的程度中心度代表一个董事连接其他董事的数量,衡量了该董事在多大程度上是一个社会网络的焦点;接近中心度衡量的是某董事连接其他董事的距离,这个距离包含了董事网络中所有的潜在接触10。那些处于网络中心位置的董事可以帮助企业以较低的成本获取更多的外部资金11。其次,中介中心度是指一个董事落在连接其他董事之间的最短路径上的频率,即网络中资源的传递要经过这些中心度较高的董事,当董事在网络中的中介中心度较高时,更容易运用自身在网络中拥有的谈判力和控制力来降低交易成本、增加销售量、加快收回应收账款的速度,从而提高经营性资产的周转效率,为
7、企业创新提供充足的资金9。同时,中介中心度较高的企业更容易获得跟网络中其他企业合作的机会,为企业带来资源并促进这些资源的有效利用11。网络中心度较高的董事,在网络中拥有的声誉和地位也较高,能够比处于边缘位置的董事更快速更有效地获得网络中的资源4。网络中心度较高的董事可以通过信息的获取影响企业创新。社会网络联结可以使企业之间保持较高的信任关系,可以促进信息的传递12。Helmers 等8研究发现,董事网络对企业研发有积极影响,这种影响是由董事网络中信息的传递引起的。网络中心度较高的董事在社会网络中可以更高效地获取信息。首先,较高的网络中心度意味着企业能够以更高的效率和更低的成本获取信息。程度中心
8、度和接近中心度越大,意味着董事的网络位置越中心,接触的信息源越多,越有可能获取最先进的技术信息,这些信息正是企业判断未来市场走向和技术变革方向所需要的。通过网络与其他董事相连而建立的这种关系可以促进企业之间的信息共享,帮助企业获取最前沿的创新信息,加快创新技术的传递,从而提高企业创新绩效。由于在投入和产出监控、信息透明度、合同执行等方面存在困难,与那些没有联系的企业相比,有连锁关系的企业之间合作效率更高,合作成本更低12。其次,网络中心度高的董事可以通过占据网络中的重要位置获取差异化的信息并控制重要信息的传递。董事的中介中心度越高,其通过保留或扭曲传输中的信息来影响信息传递的能力越强,控制信息
9、交流的潜力越大10。中介中心度高的董事更容易从网络中获得信息中介利益9。由于连锁董事传递新的信息,企业的创新行为可能发生重大变化8。信息的传递越容易,所需的时间和精力越少,信息传递发生并成功的可能性就越大12。因此,网络中心度较高的董事可以通过获取差异化的信息把握产业发展的最新动态,也可以通过对信息传递的控制力帮助企业提前应对行业、技术方面的变革,作出一些提升市场竞争优势的决策。综上所述,本文提出假设 1、假设 2。假设 1:董事社会网络中心度越高,企业创新投入越高,创新活动越活跃。假设 2:董事社会网络中心度越高,企业创新绩效越好,创新活动越有效。(二)机构投资者的调节效应分析现有文献关于机
10、构投资者的影响有两种不同的观点。一种观点认为,机构投资者在信息获取方面较个人投资者具有更多优势,不会基于短期报告收益评价公司管理层,能够在“没有耐心的”个人投资者和公司管理层之间起到缓冲作用,从而使公司管理层可以专注于具有长期收益的项目13;机构投资者专业性较强,能够积极监督上市公司管理层的经营与运作14。实质上,公司董事会的决策同样受到机构投资者的监督,企业创新活动通常导致企业短期收益下降,长期收益上升,如果机构投资者更注重企业的长期收益,网络中心度高的董事在企业创新中发挥的积极作用便会受到机构投资者监督的强化,从而抑制管理层的机会主义行为15,促进创新。另一种观点认为,与个人投资者相比,虽
11、然机构投资者具备更高的专业性以及更强的信息获取能力,但是机构投资者存在非理性投资倾向16。机构投资者交易频繁,往往更关注公司的当期业绩。机构投资者在评价所持有的股票时,主要是依据财务业绩指标,只有很小一部分机构投资者在投资决策中考虑到产品质量等一些影响企业长期竞争力的指标。随着机构持股的规模不断增加,机构投资者短期业绩导向的影响会变大,机构投资者通过其在公司重大决策中的建议及影响力来影响公司董事会和经理的决策,从而导致被投资公司行为的短期化,发挥消极的公司治理作用17-18。机构投资者的这种短期利益导向必然会影响董事会决策,社会网络中心度高的董事即使拥有丰富的社会资源和信息资源,也难以在这种追
12、求短期利益的氛围下保证企业创新水平的提高。据此,本文107会 计 之 友 2023 年 第 18 期提出以下对立假设:假设 3a:机构投资者持股比例正向调节董事网络中心度对企业创新的促进作用。假设 3b:机构投资者持股比例负向调节董事网络中心度对企业创新的促进作用。(三)媒体关注的调节效应分析媒体扮演着重要的信息传递角色,新闻报道所产生的压力可以在公司治理中发挥重要作用。一方面,媒体作为重要的信息中介,通过新闻活动创造新信息,披露和转播信息,从而影响投资者的交易行为和证券价格。另一方面,媒体可以通过转播来自其他信息中介(如分析师和审计师)的信息、诉讼信息以及原始调查和分析的信息来发挥监督作用。
13、媒体对董事会在公司治理、投资者交易行为和证券价格方面无效性的曝光迫使代理人采取纠正措施并增加股东财富19。因此,媒体关注度较高的董事会受到媒体更高水平的监督,可能更加勤勉尽责。社会网络中心度高的董事拥有较为丰富的社会资源和信息资源,在较高的媒体关注度下,这些资源的利用效率更高。笔者认为媒体关注度将正向调节董事网络中心度与企业创新的关系,从而有利于企业创新水平的提高。由此,本文提出以下假设:假设 4:媒体关注度正向调节董事网络中心度对企业创新的促进作用。三、研究设计(一)样本选择与数据来源本文以 20092020 年我国 A 股上市公司作为初选样本,并按照以下标准对样本进行了筛选:(1)剔除金融
14、业样本;(2)剔除资产负债率大于 1 的观测值;(3)剔除受到证券交易所特别处理的观测值;(4)剔除数据缺失的观测值;(5)剔除当年上市的公司;(6)为了避免极值对结果的影响,对所有连续型变量进行了上下各 1%的 Winsor缩尾处理。本文最终获得的样本包括 20 841 个公司年观测值,企业创新数据、财务数据主要来自 CSMAR 数据库和 Wind 数据库,其余数据来自上市公司年报、新浪财经、百度网。使用社交网络分析软件 Pajek 计算中心度,并使用 Stata15.1 进行其他数据处理。值得注意的是,发明专利授权的周期比较长,从发明专利申请到发明专利授权有大约两到三年的滞后期,为了抵销发
15、明专利授权数据滞后带来的影响,部分学者在分析过程中会将发明专利授权数据进行时间上的调整,部分学者对发明数据做了滞后两到三期的处理20。本文从 CSMAR 数据库收集了专利授权数据,该发明专利授权数据是指当年申请截至数据更新时间被授权的发明专利个数,包含了发明专利申请当年以及后续年份直至数据更新时间被授权的发明专利之和(截至 2017 年),本文没有对发明授权专利数据对应的年份进行处理。(二)变量定义本文从创新投入和创新绩效两方面衡量企业创新水平7,21。(1)企业创新投入。在现有文献中,研发投入被认为是重要的创新投入,所以本文用研发投入(RDint)作为企业创新投入的代理变量7。研发投入包含研
16、究阶段的投入和开发阶段的投入,为了消除企业规模差异带来的影响,本文采用研发投入与营业收入的比值来衡量企业的研发投入6。(2)企业创新绩效。越来越多的文献认为,被大量引用的专利才是质量比较高的专利,专利被引用情况是衡量企业创新比较可靠的指标 20。但是我国专利被引用情况的数据获取受到限制,因此,参考现有文献20-21,分别用专利申请数(Patentapl)、发明专利申请数(Ipatentapl)、发明专利授权数(Ipatentgr)作为代理变量。专利申请数是指当年公司为申请人的申请专利的总数,包含发明专利、实用新型专利、外观设计专利三种,反映了企业每年的专利流量。在这三种类型的专利中,发明专利数
17、据被认为是最具有原创性标准的20。由于专利申请数是三种专利申请数量之和,可能会受到“专利泡沫”的影响 20,为了避免这种影响,本文同时选取发明专利申请数、发明专利授权数衡量创新绩效。发明专利授权数代表当年申请截至数据更新时间被授权的发明专利个数。参考现有文献 5,22,本文采用程度中心度(DegreeCentrality)、中介中心度(Betweenness Centrality)、接近中心度(Closeness Centrality)三个指标衡量董事在网络中的位置。为了综合考察以上三个指标,将指标消除量纲差异后,分别计算了每个公司三个指标最大值、中位数、平均值、最小值的合计数并将这些指标作为
18、本文的解释变量。变量的相关说明见表 1。行业分类采用证监会 2012 年的行业分类标准。(三)模型设计参考已有文献6-7,本文构建基准模型(1)用于检验董事网络中心度对企业创新投入的影响,构建基准模型108(2)用于检验董事网络中心度对企业创新绩效的影响:RDintit=茁0+茁1Scoreit+茁2Femaleit+茁3Dirageit+茁4Dualit+茁5Dirnumit+茁6Sizeit+茁7Roait+茁8Levit+茁9Ageit+茁10Soeit+Year andIndustry Fixed Effects+着it(1)其中:RDint 是研发投入,代表企业的创新投入水平;Sco
19、re 为董事网络中心度;其余为控制变量。Year 是年份虚拟变量,Industry 是行业虚拟变量,i 代表企业个体,t 代表年份,茁1是董事网络的系数,着it为随机扰动项。Patentit=茁0+茁1Scoreit+茁2Femaleit+茁3Dirageit+茁4Dualit+茁5Dirnumit+茁6Sizeit+茁7Roait+茁8Levit+茁9Ageit+茁10Compen3it+茁11Rindeit+茁12Relateit+茁13Admit+茁14Growthit+茁15Cashit+茁16Shrcr4it+茁17Soeit+Year and Industry Fixed Effe
20、cts+着it(2)其中,Patent 代表企业的创新绩效,分别用专利申请数(Patentapl)、发明专利申请数(Ipatentapl)、发明专利授权数(Ipatentgr)作为其代理变量。四、实证结果与分析(一)主要变量描述性统计表 2 展示了主要变量的描述性统计结果。企业研发投入占营业收入比重(RDint)的最小值为 0.03%,最大值为 31.43%,标准差为 4.68%,可见企业之间的创新投入差异较大。专利申请数(Patentapl)的均值为 37.4,最大值为变量符号变量说明RDint研发投入/营业收入Patentapl当年公司为申请人的申请专利的总数Ipatentapl当年发明专
21、利申请的数量Soe虚拟变量,企业性质是国有企业取 1,否则取 0Ipatentgr当年申请截至数据更新时被授权发明专利数Score计算得出的董事网络中心度Female女性董事的人数除以所有董事的人数Age当年年份减去上市年份Dirage所有董事的年龄之和除以董事人数Dual虚拟变量,董事长和总经理兼任情况,两职合一取 1,否则取 0Compen3董事前三名薪酬总额加 1,取自然对数Rinde独立董事人数占董事会人数的比例Dirnum董事会人数总和取对数Size期末总资产的自然对数Roa总资产收益率Lev年末负债总额除以年末资产总额Relate前十大股东是否存在关联,存在取 1,否则取 0Adm
22、管理费用/营业收入Growth(营业总收入本年本期金额-营业总收入上年同期金额)/营业总收入上年同期金额Cash(本期现金及现金等价物净增加额-本期筹资活动产生的现金流量净额)/实收资本本期期末值Shrcr4前十大股东所持股数占总股数的比例之和研发投入专利申请数发明专利申请数产权性质发明专利授权数董事网络中心度女性董事占比公司上市年限所有董事平均年龄CEO 与董事长两职合一董事前三名薪酬独立董事比例董事会规模公司规模盈利水平财务杠杆前十大股东是否存在关联管理费用率营业收入增长率每股企业自由现金流前十大股东持股比例变量名称企业创新变量董事网络变量控制变量表 1变量定义109会 计 之 友 202
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