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Enregistrement W3012298168 · doi:10.3390/mti4010008

The Effect of Layout and Colour Temperature on the Perception of Tourism Websites for Mobile Devices

2020· article· en· W3012298168 sur OpenAlexafffund
Kiemute Oyibo, Julita Vassileva

Notice bibliographique

RevueMultimodal Technologies and Interaction · 2020
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueColor perception and design
Établissements canadiensUniversity of Saskatchewan
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaUniversity of Saskatchewan
Mots-clésTourismPerceptionContext (archaeology)Website designMobile deviceComputer scienceInterface designBridge (graph theory)Mobile commerceGridAdvertisingWorld Wide WebMultimediaHuman–computer interactionBusinessPsychologyGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In e-commerce, the user interface design of a website is critical to its success. However, there is limited research on how colour and layout design elements influence the perception of e-commerce websites for mobile devices. To bridge this gap, we conducted an empirical study to investigate, how the layout of information and colour temperature of an e-commerce tourism website for mobile device influence essential Technology Acceptance Model (TAM) user experience (UX) design attributes and intention to use the website. The results of our Partial Least Square Path Modelling (PLSPM) showed that both interface design elements significantly influence perceived aesthetics, perceived enjoyment, perceived usefulness and intention to use. Specifically, layout (list = 0 and grid = 1) positively influences perceived aesthetics and perceived enjoyment, while colour temperature negatively influences perceived usefulness and intention to use. The first finding suggests that in tourism website design for mobile devices, a grid layout of products and services provides a better hedonic user experience than a list layout. Moreover, the second finding suggests that cooler-temperature (blue and green) tourism websites are viewed by users as more useful than warmer-temperature (orange and red) tourism websites. We discuss the implications of these findings in the context of website UX design for mobile devices in the tourism domain.

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.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,010
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,317
Écart entre enseignants0,296 · 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

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations28
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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