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A holistic model for earnings quality measurement using partial least squares

  • Autores: Ana Licerán Gutiérrez
  • Directores de la Tesis: Manuel Cano Rodríguez (dir. tes.), María Pilar Gómez Fernández-Aguado (codir. tes.)
  • Lectura: En la Universidad de Jaén ( España ) en 2019
  • Idioma: español
  • ISBN: 9788491592624
  • Tribunal Calificador de la Tesis: Manuel Núñez Nickel (presid.), María de la Paz Horno Bueno (secret.), Mariano Pablo Scapin (voc.)
  • Programa de doctorado: Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas por la Universidad de Almería; la Universidad de Jaén y la Universidad Politécnica de Cartagena
  • Materias:
  • Enlaces
    • Tesis en acceso abierto en: RUJA
  • Resumen
    • español

      La calidad del resultado es un tema recurrente en investigación contable. Esto genera la necesidad de desarrollar medidas empíricas apropiadas del concepto que permitan extraer conclusiones válidas sobre sus causas o consecuencias.

      A pesar de la naturaleza multidimensional de la calidad del resultado, los estudios adoptan mayoritariamente enfoques unidimensionales para medirla. Estos modelos sufren de incorrecta especificación y sesgo de estimación al no considerar el resto de dimensiones. Más aún, el escaso número de medidas multidimensionales no incluye todas las dimensiones, asigna igual peso a todas ellas y no considera sus correlaciones. Los principales métodos de estimación de calidad del resultado sufren también de varios problemas. Por esta razón, proponemos el uso de PLS como un proceso sistemático de doble fase que primero analiza la validez y consistencia interna de los conceptos representados por sus medidas empíricas y, si se cumple, la representatividad de las relaciones entre las diferentes variables.

    • English

      Earnings quality is an important topic in empirical research of financial accounting. This makes necessary developing appropriated empirical measures for this concept that allow the extraction of valid conclusions about its causes or consequences. Despite multidimensional nature of earnings quality, the majority of studies adopt unidimensional scopes for its measurement. These models suffer from misspecification and estimation bias for not considering the rest of dimensions. Furthermore, the scant number of multidimensional measures are not including all dimensions, with equal weights for all of them and without controlling for their correlations. The main methods traditionally used to estimate earnings quality suffer as well from several problems. For that reason, we propose the use of PLS as a systematic, double-step process that first analyses the validity and internal consistency of the concepts that are represented by the proxies and, if this is met, the representativeness of the relationships between the different variables.


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