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Enregistrement W2151170976 · doi:10.1177/1094670512446062

Can Customers Detect Script Usage in Service Encounters?

2012· article· en· W2151170976 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

RevueJournal of Service Research · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueCustomer Service Quality and Loyalty
Établissements canadiensUniversity of Victoria
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésService designService (business)Service delivery frameworkScripting languageComputer scienceHospitality industryService providerService guaranteeEmpirical researchService level objectiveCustomer satisfactionService recoveryMarketingKnowledge managementBusinessService qualityTourism

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Service scripts are predetermined guides for employees to follow when delivering service to customers. Some services require employees to strictly follow a script, whereas others use scripts more flexibly, if at all. Extant research regarding service scripts in the domain of service operations has mainly addressed the topic from more of a process view as a control mechanism for the encounter but minimal research has examined customer perceptions of scripted service. The authors examine a pivotal first question, which is if customers can detect different approaches to script use. To answer the question, the authors conducted a video experiment of face-to-face service encounters in the hospitality industry. The results indicate that customers can detect degrees of script use across both standardized and customized encounter types. This work serves as initial empirical evidence that customers are indeed capable of detecting subtleties in scripting approaches in different service situations and supports that script level is an important service design construct for research. Furthermore, the authors highlight the use of a video experiment as an innovative methodology for assessing customer perceptions of intangible aspects to services in a realistic setting. One implication of this study is that managers need to assess the impact that different script levels have on customer perceptions of various service performance measures. Managers should also consider the effect script detection has on customer perceptions of the service experience and service brand to assure their script approach aligns with the organization’s service strategy.

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)0,009
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,558
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0090,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,004
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,003
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

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 Opus0,098
Tête enseignante GPT0,351
Écart entre enseignants0,254 · 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