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Enregistrement W4386571153 · doi:10.1108/jeim-09-2022-0356

Understanding small and medium enterprises’ behavioral intention to adopt social commerce: a perceived value perspective

2023· article· en· W4386571153 sur OpenAlexaff
Parul Gupta, Fangfang Zhang, Sumedha Chauhan, Sandeep Goyal, Amit Kumar Bhardwaj, Yuvraj Gajpal

Notice bibliographique

RevueJournal of Enterprise Information Management · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueDigital Marketing and Social Media
Établissements canadiensUniversity of Manitoba
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSocial commerceReputationValue (mathematics)Perspective (graphical)OriginalityInfluencer marketingMarketingSocial mediaBusinessPsychologySocial psychologyRelationship marketingComputer scienceSociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Purpose This study aims to examine the factors (Stimuli) enhancing perceived utilitarian, social and conditional values (Organisms) of social commerce (s-commerce) platforms and their impact on small and medium enterprises’ (SMEs’) behavioral intention (Response) to adopt s-commerce. Design/methodology/approach Survey data were gathered from 304 Indian SMEs using s-commerce platforms. Data were analyzed using SmartPLS 3 software. Findings The results indicated that perceived values significantly impact SMEs’ behavioral intention to adopt s-commerce. Among conditional, utilitarian and social values, the conditional value of s-commerce sites was found to be the strongest motivator for SMEs to adopt s-commerce. Research limitations/implications This research contributes to the growing literature on s-commerce, explaining how perceived value influences the decision of SMEs to adopt s-commerce platforms. Practical implications Among the significant influencers, perceived usefulness and perceived reputation were found to be the most effective triggers that stimulate perceived values of s-commerce sites. The findings draw due attention from policymakers toward environmental cues such as the legal and regulatory environment, which are instrumental in creating the most important perceived value for SMEs, i.e. conditional value. Originality/value By employing the inputs from the theory of consumption values and the Stimulus-Organism-Response framework, this original study looked beyond the technology factors and examined the role of perceived values of s-commerce platforms in shaping SMEs’ behavioral intention to adopt.

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)0,005
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 enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,076
Tête enseignante GPT0,339
Écart entre enseignants0,264 · 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

Citations37
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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