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创业者表达快乐情绪会更易获得投资?

作者:诺达思(北京)信息技术有限责任公司 2024-07-19T00:00 (访问量:18735)

对于大多数创业者来说,筹集资金是实现其发展雄心并取得成功的关键。说服投资者为初创企业提供资金可能会很困难,因为存在一定信息差。

 

投资者虽然掌握更多行业知识与运作逻辑,但往往只有创业者本人更了解自己的创业动机、目标市场与发展规划。因此,投资者部分依赖创业者提供的信息来减少这种不对等的信息差。这些信息包括创业者的具体行动如投入个人财富,也包括创业者表现出的某些情绪如解决问题的激情或喜悦,这都能帮助他们说服投资者进行投资。

 

本文研究中Daan Dinkla与其团队使用不同背景下的学生创业者和专业投资者样本,复制了过往研究结果,并使用 FaceReader 研究了情绪效应背后的机制。

 

情感体验的高峰时刻

 Jiang 等人(2019)的研究一样,Dinkla研究了积极情绪的特定时刻,即峰值强度。那么,为什么是峰值强度?

 

在对事件进行回顾性评估和总结时,并非每个时刻都同样重要事实表明,人们最依赖的是事件中体验到的情绪的峰值时刻。

 

情绪感染是指人们自动模仿并随后捕捉互动的其他人的情绪的过程投资者被认为会在创业者所表现出的情绪达到顶峰时,被其情绪感染而达到同样的情绪状态。因此,人们认为创业者会用自己的情绪感染受众。Jiang 等人2019)的研究表明,快乐情绪的峰值强度与创业者的融资额之间存在正相关关系。

 

然而,在当代创业研究中,情绪感染过程仍是一个黑箱。人们假定情绪感染会在推介过程中发生,但没有任何研究能真正验证情绪感染是否真正发生。基于此,本研究首次评估了表达快乐推介成功的影响以及其潜在机制。

 

投资者受到的情绪感染

因此,研究者关注了情绪感染过程的第一步,即情绪模仿。

 

他们特别测试了在创业者表现出的快乐强度达到峰值后,投资者表现出的快乐水平是否也会立即超过一定的显著水平。这将会表明,投资者确实在模仿创业者表现出的快乐情绪,即这种模仿有可能导致情绪感染。

 

 

使用FaceReader记录分析推介时的面部表情

研究中如何测量情绪?

 

实验研究要求学生创业者们在一次演讲比赛中,面对三位专业投资人提出了自己的创业想法。为了衡量演讲成功与否,投资人被要求说明他们对学生所演讲的初创企业的投资意愿。在演讲过程中,对学生和投资者进行录像。他们的面部表情由诺达思的面部表情分析系统(FaceReader进行记录分析。

 

FaceReader是经过科学验证的自动面部识别软件,其准确性与人类编码员相似甚至更高(Lewinski, den Uyl & Butler, 2014)。软件基于面部动作编码系统(FACS)和深度学习算法,能够分辨面部表情中的六种基本情绪快乐、悲伤、愤怒、惊讶、害怕、厌恶,以及中性状态。

 

主要通过识别面部表情中的面部动作单元(AU来划分情绪。这些动作单元是视觉上可分辨的最小面部动作,其中一些动作单元的组合能够表明某种情绪的表达。例如“快乐”的特征是两个动作单元的组合:嘴角上扬和脸颊上扬。研究借助FaceReader能够将每段视频中每一帧的面部肌肉运动自动归类为情绪。

 

情绪模仿会带来投资吗?

那么,表现快乐情绪会产生哪些影响呢?

 

研究者发现,情绪模仿的发生与高峰时刻的快乐情绪有关创业者表现出越强烈的快乐情绪情绪模仿就越有可能发生。然而,这种模仿并不会影响投资意愿。投资者模仿创业者的情绪与他们的投资意愿之间没有显著关系。

 

对这一结果的可能解释是投资者在做出投资决定时,能够消除自己的情绪状态,而主要关注推介的其他更具体的方面。或者,投资者会在潜意识中模仿创业者,但这种模仿并不会导致情绪感染。过往研究也表明,模仿并不总是导致情绪感染。

 

情绪在决策过程中的影响

研究结果也表明,创业者表现出的快乐会对投资者的投资意愿产生负面影响。有趣的是,这与 Jiang 等人(2019)的研究结果正好相反,即表达快乐对创业者筹集资金额有积极影响。

 

造成不同结果的原因可能是什么?

 

这两项研究之间存在一些差异。主要差异是本研究主要研究的是学生向专业投资人推介,而 Jiang 等人研究的是非现场推介视频。不同类型的受众(专业受众与大部分消费者)在决策过程中依赖情绪或受情绪影响的程度可能存在差异。因此,关于在推介过程中表达情绪所会产生何种效果依旧没有定论。未来研究或许可以更详细地确定情绪何时以及如何影响推介结果。

 

 

参考文献

Jiang, L., Yin, D., & Liu, D. (2019). Can joy buy you money? The impact of the strength, duration, and phases of an entrepreneur’s peak displayed joy on funding performance. Academy of Management Journal, 62(6), 1848-1871.

 

Lewinski, P., den Uyl, T. M., & Butler, C. (2014). Automated facial coding: validation of basic emotions and FACS AUs in FaceReader. Journal of Neuroscience, Psychology and Economics, 7(4), 227.

 

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