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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
정은준 (서울대학교) 이상욱 (LG생활건강) 강진아 (서울대학교)
저널정보
대한경영학회 대한경영학회지 대한경영학회지 제34권 제5호
발행연도
2021.5
수록면
927 - 950 (24page)

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본 연구는 기술혁신형 M&A 상황에서 인수기업의 지식기반에 따른 인수 후 혁신 성과를 머신러닝 기반 신규 분류 체계를 활용하여 실증 분석한 연구이다. 기존 연구 문헌 분석을 통해 인수기업의 지식 기반 특성인 ‘지식의 다양성’과 ‘인수-피인수 기업간의 지식 분야 유사성’이 인수 후 혁신 성과에 미치는 영향에 대한 가설을 설정하고, 이를 머신러닝 기반의 신규 분류 체계로 실증 분석함으로써 새 분류 체계의 당위성을 확인하였다. 더불어 기존의 기술 분류 체계로 정의할 수 없는 기술 영역의 지식 보유 정도를 기업의 ‘지식 분야 유연성’으로 정의하고, 이것이 인수기업의 흡수역량에 작용하여 인수 후 혁신 성과에 영향을 미칠 수 있는지를 검증하였다. 실증분석 결과 머신러닝 기반 신규 분류 체계에서, 인수기업의 인수 전 지식 기반의 다양성과 인수-피인수기업의 지식 분야 유사성은 M&A 후에 창출되는 혁신의 양에 긍정적인 영향을 미치는 반면, 혁신의 질에 대해서는 인수기업의 지식 기반 다양성만이 유의한 양의 상관관계를 가지는 것으로 나타났다. 또한 인수기업의 지식 분야 유연성은 M&A 후 창출되는 혁신의 양에는 긍정적인 영향을 미치지만, 혁신의 질과는 유의한 상관관계가 존재하지 않음을 알 수 있었다. 이러한 실증 분석 결과를 통해 지식 분야의 특성과 혁신 활동 사이의 관계에 대한 이론적 함의를 도출할 수 있었고, 기술혁신형 M&A를 통해 외부에서 새로운 혁신 역량을 습득하여 활용하고자 하는 경영인 및 실무자에게도 목적에 맞는 인수 대상 설정에 참고할 수 있는 전략적 아이디어를 제공할 수 있었다. 뿐만 아니라 최근 사회과학 분야에도 활발하게 도입되고 있는 자연어 처리 및 머신러닝과 같은 신규 방법론을 활용함으로써, 기술 경영 분야의 후속 연구가 나아갈 새로운 방향성을 제시하였다.

목차

요약
Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 배경 및 연구 가설
Ⅲ. 연구 방법
Ⅳ. 분석 결과
Ⅴ. 결론
References

참고문헌 (56)

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