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Enregistrement W3019119630

Do Micro-Mobility Services Take Away Our Privacy? Focusing on the Privacy Paradox in E-Scooter Sharing Platforms

2019· article· en· W3019119630 sur OpenAlexaff
Lin Li, Kyung Young Lee, Sung‐Byung Yang

Notice bibliographique

RevueJournal of the Association for Information Systems · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueSharing Economy and Platforms
Établissements canadiensDalhousie University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésInternet privacyInformation privacyComputer sciencePrivacy softwareComputer securityBusiness
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

E-scooter sharing is gaining popularity while riders’ privacy concerns still remain, due to their destructive threat to individuals. Based on the APCO macro model, this study examines the relationships among antecedents (i.e., privacy experiences, privacy awareness, usage regularity, and geographical regularity), privacy concerns, and the outcome (i.e., continuance intention to use e-scooter sharing platforms). An interesting phenomenon is that quite a few users have continuance intention to use even when they have privacy concerns, which has rarely been explored with the concept of psychological distance. This research therefore further investigates the relationship between privacy concerns and users’ continuance intention by adding four different types of psychological distance (i.e., temporal, spatial, interpersonal, and platform-self distances) as moderating variables in our research model, drawing on construal level theory. Research findings are expected to contribute to literature on privacy paradox, the APCO macro model, and construal level theory, along with some practical implications.

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 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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCommunication savante
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 enseignants0,452
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,006
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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,229
Écart entre enseignants0,209 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations1
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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