大数据背景下就业平台用户粘性的影响因素及作用机制研究
【学位授予单位】:广东工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:F49;F249.2;F274
【图文】:
第一章 绪论并提出了研究不足以及未来的研究方向。1.3.2 技术路线图根据研究内容和目标,本研究设计了如图 1-1 所示的技术路线图。研究的大致流程如下:首先,充分研读了与论文相关的国内外文献,在此基础上对大数据、用户粘性、个性化服务和用户动机的相关研究进行了综述,同时对就业平台的研究和发展现状进行了概述。其次,和基于 S-O-R 模型研究构建了本研究的概念模型,运用理论推导和逻辑演绎方法提出了本研究的相关研究假设,并构建了最终理论模型。再次,参照现有研究成果设计和开发初始问卷,经过预调查调整和修正后形成正式问卷。随后进行正式调查并回收问卷,针对样本数据进行信度、效度分析,并对所提假设进行检验。最后,对研究结果进行了讨论,并指出本研究的不足和未来研究方向。
广东工业大学硕士学位论文的研究论证了大数据背景下高校就业平台创新的充分大数据在提升就业工作质量和预测学生就业趋势等方鹏等人(2015)也认为通过对大学生就业数据的搜集。事实上,海量应聘者信息恰恰与大数据的特征相符析求职者求职行为中潜在的规律,进而判断其与空缺就业平台所处的网络环境非常符合大数据的 4V 特征(
模型理论基础:“刺激-机体-反应”模型体-反应(Stimulus-Organism-Response,以下简称 S-O-R)模型 Russell(1974)[113]提出来的,用来试图解释和分析外部环境对于作为环境心理学理论,应用到了零售环境下消费者行为决策的ossiter(1982)[114]最先将 S-O-R 模型引入到了实体商店的购物体围是如何对顾客的购买行为产生影响的。而 Eroglu(2001)[11入到在线环境,考察了网站氛围对于网站用户的情感和行为的的兴起,学术界开始对网络环境下的 S-O-R 模型进行了研究,的研究[116]~[119]。型是由前因变量(刺激源),中介变量(机体)和结果变量(-O-R 模型,在外部环境刺激的影响下,促进了机体心理情绪状绪又导致了个体行为的产生(如图 4-1)。其核心思想认为处于环境特征作出的趋近或规避行为是受到个人情绪状态的中介作
【参考文献】
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本文编号:2757307
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