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Enregistrement W2037692183 · doi:10.2478/gfkmir-2014-0094

Lost in Translation: The Social Shaping of Marketing Messaging

2014· article· en· W2037692183 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueNIM Marketing Intelligence Review · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueDigital Communication and Language
Établissements canadiensWilfrid Laurier UniversityGlobal Affairs CanadaYork University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésProduct (mathematics)AdvertisingWord of mouthMarketingSocial mediaContext (archaeology)BusinessPreconditionComputer scienceWorld Wide Web

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Word of mouth marketing (WOMM) does not travel as unidirectionally and straight as previously assumed. Rather, consumers are active co-producers of value and translate and transform marketing meanings. Word of mouth resulting from marketing communications can be anything from euphoric to resistant, and the discourse evolving around a product seeding has a strong impact on how this product is perceived. As messages become translated into meaningful, communally shared material, particular cultural restraints cause possibilities open up, rules to become less constraining, and the principles and guidelines for successful social branding engagement to become much more about human relationships than one-way communication. Social brand engagement is a genuine, natural interconnection between brand mentions and consumer-to-consumer social experiences. Therefore, simply observing the reach and valence of product mentions is too short sighted. To effectively attain social brand engagement, promotions need to seem authentic and congruent with people, media, other content and the offline or online context. A deep analysis of what is going on in the prospective environment of a message to be seeded is a precondition for the optimal design of a WOMM campaign and the accurate interpretation of its success.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,014
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Autre devis · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,981
Score d'incertitude au seuil0,500

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0140,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,065
Tête enseignante GPT0,333
Écart entre enseignants0,267 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle