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连锁董事网络指标数据(2001-2024)

📊 数据核心速览

  • 数据编号:2009
  • 时间跨度:2001–2024
  • 样本范围:全部 A 股上市公司
  • 数据来源:上市公司董事交叉任职公开信息、企业关联数据库
  • 数据格式:Excel 企业年度面板

🎯 数据简介

基于上市公司董事跨企业兼职任职关系,构建连锁董事网络,系统测算经典社会网络五大核心指标,刻画企业在关联网络中的地位、信息优势与资源约束水平,适配公司治理、企业战略、创新溢出等实证研究。

📋 核心网络指标

  1. 度中心性 Degree Centrality:企业直接关联董事伙伴数量,表征网络活跃度
  2. 中介中心性 Betweenness Centrality:充当网络中介枢纽程度,反映信息控制能力
  3. 接近中心 ity Closeness Centrality:与其他节点最短路径远近,衡量信息获取效率
  4. 特征向量中心性 Eigenvector Centrality:关联节点质量,体现企业网络影响力层级
  5. 结构洞约束 Constraint:网络约束程度,数值越小自主决策、资源套利空间越大

🔍 适用研究方向

  1. 连锁董事网络对企业创新投入、专利产出、投资效率影响
  2. 网络位置与公司治理、高管薪酬、信息披露质量
  3. 董事关联网络的资源溢出、风险传染、并购决策研究
  4. 社会网络视角下企业 ESG、绿色转型、数字化转型异质性
  5. 网络中心性、结构洞在中介调节、门槛模型中的应用
数据来源上市公司公开披露的董事任职信息及企业关联数据,全部内容真实有效。
时间跨度2001-2024
区域跨度上市公司
数据格式数据格式为excel形式

数据简介

连锁董事网络是企业间通过董事交叉任职形成的关联网络,是公司治理与战略管理领域的重要研究对象。该网络反映了企业间的信息传递、资源共享与权力互动关系,对研究企业决策效率、行业竞争格局及资本市场运作具有重要意义。

本数据包含连锁董事网络中的核心网络指标,具体包括:

· 度中心性(Degree Centrality):衡量节点(企业)在网络中与其他节点直接连接的数量,反映企业的网络活跃度;

· 中介中心性(Betweenness Centrality):衡量节点作为其他节点间最短路径中介的能力,反映企业在网络中的信息控制地位;

· 接近中心性(Closeness Centrality):衡量节点与网络中其他所有节点的平均最短路径距离,距离越短,说明节点在网络中越容易接触到其他节点,反映企业获取信息的效率。

· 特征向量中心性(Eigenvector Centrality):衡量节点连接的 “质量”,即与高影响力节点的关联程度,反映企业在网络中的影响力辐射范围;

· 结构洞约束(Constraint (Structural Holes)):衡量节点被网络中其他节点约束的程度,反映企业在网络中的自主空间。

本研究通过收集上市公司董事任职数据,构建连锁董事网络并计算上述指标,可用于分析企业在网络中的位置特征及对企业行为的影响,因此选择这些指标作为衡量连锁董事网络结构的工具。

数据指标

股票代码

Degree Centrality

Betweenness Centrality

Closeness Centrality

Eigenvector Centrality

Constraint (Structural Holes)

数据展示

http://www.gsyq.cn/news/1374095.html

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