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Enregistrement W4387526457 · doi:10.1108/imr-09-2022-0203

Omnichannel management capabilities in international marketing: the effects of word of mouth on customer engagement and customer equity

2023· article· en· W4387526457 sur OpenAlexaff
Shahriar Akter, Mujahid Mohiuddin Babu, Tasnim M. Taufique Hossain, Bidit Lal Dey, Hongfei Liu, Pallavi Singh

Notice bibliographique

RevueInternational Marketing Review · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueCustomer Service Quality and Loyalty
Établissements canadiensGeorge Brown College
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésOmnichannelMarketingWord of mouthCustomer equityBusinessCustomer engagementBrand equityStructural equation modelingNomological networkCustomer relationship managementRelationship marketingCustomer retentionAdvertisingService (business)Marketing managementService qualityComputer scienceSocial media

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Purpose The main purpose of this study is to fill the research gap on how B2B global service firms integrate dynamic capabilities within their omnichannel management to influence positive word of mouth (WOM), customer engagement (CE) and customer equity. Design/methodology/approach Drawing on the dynamic capability and WOM theories, a model has been developed that defines the subjects of the empirical test. The paper reports on data collected from 312 service-oriented global firms in Australia, through a cross-sectional survey. Data were analyzed using structural equation modeling. Findings The findings suggest that content management (i.e. information consistency, source trustworthiness and endorsement) and concerns management (i.e. privacy, security and recovery) capabilities are the two significant antecedents of positive WOM within a B2B omnichannel setting in international marketing. The findings also confirm the key mediating role of CE between positive WOM and customer equity. Originality/value The findings extend dynamic capability theory in the context of international marketing by linking WOM, CE and customer equity. The findings add further theoretical rigor by establishing the nomological chain between positive WOM and customer equity, in which CE plays a key mediating role.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,017
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 enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,022

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,017
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0040,002
Science ouverte0,0000,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

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 Opus0,033
Tête enseignante GPT0,305
Écart entre enseignants0,271 · 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

Citations19
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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