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Enregistrement W7105662474 · doi:10.5281/zenodo.17599087

A Factor Analysis Approach to Determine Extrinsic Determinants Influencing Apparel Purchase: A Study based in a Metropolitan City in India

2025· article· en· W7105662474 sur OpenAlexaff

Notice bibliographique

RevueZenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueConsumer Retail Behavior Studies
Établissements canadiensHeritage College
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésClothingMetropolitan areaConfirmatory factor analysisExploratory factor analysisRelevance (law)Product (mathematics)Exploratory research

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Understanding consumer purchase behaviour is vital in today’s competitive retail environment, particularly in the fast-growing apparel sector of India. The current study investigates the impact of external factors on the buying behaviour within the organized sector of Kolkata, an eastern metropolis in India, utilising the Stimulus–Organism–Response (SOR) model. The study uses Exploratory and Confirmatory factor analyses to extract factors and validate them. Initially, 24 external attributes were identified from past literature, out of which 20 of them were confirmed through a pilot survey. The main survey collected 550 responses, out of which 362 responses were found to be complete and valid for the study. Exploratory factor analysis (EFA) was performed on 253 responses and Confirmatory factor analysis (CFA) on the remaining 109 responses. Seven factors namely, Product Positioning, Shop Locale, Merchandising, Fabric Quality, Aesthetics, Elegance and Durability were extracted and confirmed. Independent t-tests conducted to examine gender-based differences showed disparities across four factors while chi-square tests show multiple statistically significant associations among the factors. The results validate the relevance of the SOR framework in the emerging apparel market scenario of the metropolis, showing a distinct relationship between external triggers, internal assessments and consumer buying intentions. The research provides practical guidance for the apparel marketers, recommending strategic retail approaches. Limitations and future research avenues have been addressed, highlighting the need for multi-city studies and integration of internal factors also.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,131
Score d'incertitude au seuil0,981

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0040,007
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,057
Tête enseignante GPT0,284
Écart entre enseignants0,227 · 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.

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

Citations0
Publié2025
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Résumé présentoui

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