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Enregistrement W3107577110 · doi:10.5267/j.msl.2020.10.027

The effects of customer perceived value and perceived innovation on green products

2020· article· en· W3107577110 sur OpenAlexvenueno aff
Doni Purnama Alamsyah, Norfaridatul Akmaliah Othman, Ahmad Setiadi, Lia Mazia, Rudiah Md Hanafiah

Notice bibliographique

RevueManagement Science Letters · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueEnvironmental Sustainability in Business
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesBinus UniversityUniversiti Teknikal Malaysia Melaka
Mots-clésBusinessMediationMarketingCustomer valueQuality (philosophy)Customer knowledgeCustomer intelligenceGreen marketingCustomer engagementCustomer advocacyCustomer delightCustomer to customerCustomer retentionValue (mathematics)Service qualityComputer scienceSocial media

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Customer behavior of environmentally friendly products becomes marketing attention by implementing a green marketing strategy to improve customer’ green trust. The study concentrates on the correlation of eco-label attribute, perceived innovation, perceived quality, and green trust of a customer. The study was conducted in 2020 with a survey of supermarket’s customers who were familiar with green products. There were 200 customers who were selected randomly; data from a customer was taken by questionnaire. Then, data from the questionnaire was processed by using SEM approach through SmartPLS. The research finding determined that the implementation of an eco-label attribute may influence on customer’ green trust directly through customer perceived quality. Furthermore, it was determined that customer perceived quality could play the mediation role between eco-label attributes and green trust. Besides, it has known that the value of innovation of green products could not be affected by eco-label attributes and it could not affect customer’s green trust. The study provides a recommendation from the model of green customer behavior with mediation focuses on customer perceived quality. The finding can provide important information for marketers and producers who use the environmental issue, and it is implemented to green marketing 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.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,012
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 seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,012
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,009
Tête enseignante GPT0,204
Écart entre enseignants0,195 · 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

Citations2
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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