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Available. Open Access. Open Access
Article
Publication date: 1 July 2019

Li Xuemei, Yun Cao, Junjie Wang, Yaoguo Dang and Yin Kedong

Research on grey systems is becoming more sophisticated, and grey relational and prediction analyses are receiving close review worldwide. Particularly, the application of grey…

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Abstract

Purpose

Research on grey systems is becoming more sophisticated, and grey relational and prediction analyses are receiving close review worldwide. Particularly, the application of grey systems in marine economics is gaining importance. The purpose of this paper is to summarize and review literature on grey models, providing new directions in their application in the marine economy.

Design/methodology/approach

This paper organized seminal studies on grey systems published by Chinese core journal database – CNKI, Web of Science and Elsevier from 1982 to 2018. After searching the aforementioned database for the said duration, the authors used the CiteSpace visualization tools to analyze them.

Findings

The authors sorted the studies according to their countries/regions, institutions, keywords and categories using the CiteSpace tool; analyzed current research characteristics on grey models; and discussed their possible applications in marine businesses, economy, scientific research and education, marine environment and disasters. Finally, the authors pointed out the development trend of grey models.

Originality/value

Although researches are combining grey theory with fractals, neural networks, fuzzy theory and other methods, the applications, in terms of scope, have still not met the demand. With the increasingly in-depth research in marine economics and management, international marine economic research has entered a new period of development. Grey theory will certainly attract scholars’ attention, and its role in marine economy and management will gain considerable significance.

Details

Marine Economics and Management, vol. 2 no. 2
Type: Research Article
ISSN: 2516-158X

Keywords

Available. Open Access. Open Access
Article
Publication date: 24 December 2024

Zhao Zhang, Jie Yang and Jusong Jiang

This paper aims to propose a novel adaptive Kalman filter (APRKF) designed to accommodate the operational environment of maglev pipeline trains, enhancing positioning accuracy by…

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Abstract

Purpose

This paper aims to propose a novel adaptive Kalman filter (APRKF) designed to accommodate the operational environment of maglev pipeline trains, enhancing positioning accuracy by mitigating the impact of noise and sensor errors.

Design/methodology/approach

This approach is built upon the Kalman filtering algorithm, using a limited-memory weighted method to derive adaptive factors, while establishing judgment thresholds to constrain the range of their variation.

Findings

A comparative analysis with the traditional Kalman filter and the Sage-Husa adaptive filter reveals that APRKF offers superior speed estimation performance while effectively mitigating error accumulation caused by speed integration. The results indicate that APRKF excels in both speed and position estimation, demonstrating its effectiveness in improving estimation accuracy.

Originality/value

This study proposes an innovative method for the velocity and position estimation system of maglev tube-track trains.

Details

Smart and Resilient Transportation, vol. ahead-of-print no. ahead-of-print
Type: Research Article
ISSN: 2632-0487

Keywords

Available. Open Access. Open Access
Article
Publication date: 21 August 2023

Michele Bufalo and Giuseppe Orlando

This study aims to predict overnight stays in Italy at tourist accommodation facilities through a nonlinear, single factor, stochastic model called CIR#. The contribution of this…

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Abstract

Purpose

This study aims to predict overnight stays in Italy at tourist accommodation facilities through a nonlinear, single factor, stochastic model called CIR#. The contribution of this study is twofold: in terms of forecast accuracy and in terms of parsimony (both from the perspective of the data and the complexity of the modeling), especially when a regular pattern in the time series is disrupted. This study shows that the CIR# not only performs better than the considered baseline models but also has a much lower error than other additional models or approaches reported in the literature.

Design/methodology/approach

Typically, tourism demand tends to follow regular trends, such as low and high seasons on a quarterly/monthly level and weekends and holidays on a daily level. The data set consists of nights spent in Italy at tourist accommodation establishments as collected on a monthly basis by Eurostat before and during the COVID-19 pandemic breaking regular patterns.

Findings

Traditional tourism demand forecasting models may face challenges when massive amounts of search intensity indices are adopted as tourism demand indicators. In addition, given the importance of accurate forecasts, many studies have proposed novel hybrid models or used various combinations of methods. Thus, although there are clear benefits in adopting more complex approaches, the risk is that of dealing with unwieldy models. To demonstrate how this approach can be fruitfully extended to tourism, the accuracy of the CIR# is tested by using standard metrics such as root mean squared errors, mean absolute errors, mean absolute percentage error or average relative mean squared error.

Research limitations/implications

The CIR# model is notably simpler than other models found in literature and does not rely on black box techniques such as those used in neural network (NN) or data science-based models. The carried analysis suggests that the CIR# model outperforms other reference predictions in terms of statistical significance of the error.

Practical implications

The proposed model stands out for being a viable option to the Holt–Winters (HW) model, particularly when dealing with irregular data.

Social implications

The proposed model has demonstrated superiority even when compared to other models in the literature, and it can be especially useful for tourism stakeholders when making decisions in the presence of disruptions in data patterns.

Originality/value

The novelty lies in the fact that the proposed model is a valid alternative to the HW, especially when the data are not regular. In addition, compared to many existing models in the literature, the CIR# model is notably simpler and more transparent, avoiding the “black box” nature of NN and data science-based models.

设计/方法/方法

一般来说, 旅游需求往往遵循规律的趋势, 例如季度/月的淡季和旺季, 以及日常的周末和假期。该数据集包括欧盟统计局在打破常规模式的2019冠状病毒病大流行之前和期间每月收集的在意大利旅游住宿设施度过的夜晚。

目的

本研究旨在通过一个名为cir#的非线性单因素随机模型来预测意大利游客住宿设施的过夜住宿情况。这项研究的贡献是双重的:在预测准确性方面和在简洁方面(从数据和建模复杂性的角度来看), 特别是当时间序列中的规则模式被打乱时。我们表明, cir#不仅比考虑的基线模型表现更好, 而且比文献中报告的其他模型或方法具有更低的误差。

研究结果

当大量搜索强度指标被作为旅游需求指标时, 传统的旅游需求预测模型将面临挑战。此外, 鉴于准确预测的重要性, 许多研究提出了新的混合模型或使用各种方法的组合。因此, 尽管采用更复杂的方法有明显的好处, 但风险在于处理难使用的模型。为了证明这种方法能有效地扩展到旅游业, 使用RMSE、MAE、MAPE或AvgReIMSE等标准指标来测试cir#的准确性。

研究局限/启示

cir#模型明显比文献中发现的其他模型简单, 并且不依赖于黑盒技术, 例如在神经网络或基于数据科学的模型中使用的技术。所进行的分析表明, cir#模型在误差的统计显著性方面优于其他参考预测。

实际意义

这个模型作为Holt-Winters模型的一个拟议模型, 特别是在处理不规则数据时。

社会影响

即使与文献中的其他模型相比, 所提出的模型也显示出优越性, 并且在数据模式中断时对旅游利益相关者做出决策特别有用。

创意/价值

创新之处在于所提出的模型是Holt-Winters模型的有效替代方案, 特别是当数据不规律时。此外, 与文献中的许多现有模型相比, cir#模型明显更简单、更透明, 避免了神经网络和基于数据科学的模型的“黑箱”性质。

Diseño/metodología/enfoque

Normalmente, la demanda turística tiende a seguir tendencias regulares, como temporadas altas y bajas a nivel trimestral/mensual y fines de semana y festivos a nivel diario. El conjunto de datos consiste en las pernoctaciones en Italia en establecimientos de alojamiento turístico recogidas mensualmente por Eurostat antes y durante la pandemia de COVID-19, rompiendo los patrones regulares.

Objetivo

El presente estudio pretende predecir las pernoctaciones en Italia en establecimientos de alojamiento turístico mediante un modelo estocástico no lineal de un solo factor denominado CIR#. La contribución de este estudio es doble: en términos de precisión de la predicción y en términos de parsimonia (tanto desde la perspectiva de los datos como de la complejidad de la modelización), especialmente cuando un patrón regular en la serie temporal se ve interrumpido. Demostramos que el CIR# no sólo aplica mejor que los modelos de referencia considerados, sino que también tiene un error mucho menor que otros modelos o enfoques adicionales de los que se informa en la literatura.

Resultados

Los modelos tradicionales de previsión de la demanda turística pueden enfrentarse a desafíos cuando se adoptan cantidades masivas de índices de intensidad de búsqueda como indicadores de la demanda turística. Además, dada la importancia de unas previsiones precisas, muchos estudios han propuesto modelos híbridos novedosos o han utilizado diversas combinaciones de métodos. Así pues, aunque la adopción de enfoques más complejos presenta ventajas evidentes, el riesgo es el de enfrentarse a modelos poco manejables. Para demostrar cómo este enfoque puede extenderse de forma fructífera al turismo, se comprueba la precisión del CIR# utilizando métricas estándar como RMSE, MAE, MAPE o AvgReIMSE.

Limitaciones/implicaciones de la investigación

El modelo CIR# es notablemente más sencillo que otros modelos encontrados en la literatura y no se basa en técnicas de caja negra como las utilizadas en los modelos basados en redes neuronales o en la ciencia de datos. El análisis realizado sugiere que el modelo CIR# supera a otras predicciones de referencia en términos de significación estadística del error.

Implicaciones prácticas

El modelo propuesto destaca por ser una opción viable al modelo Holt-Winters, sobre todo cuando se trata de datos irregulares.

Implicaciones sociales

El modelo propuesto ha demostrado su superioridad incluso cuando se compara con otros modelos de la bibliografía, y puede ser especialmente útil para los agentes del sector turístico a la hora de tomar decisiones cuando se producen alteraciones en los patrones de datos.

Originalidad/valor

La novedad radica en que el modelo propuesto es una alternativa válida al Holt-Winters especialmente cuando los datos no son regulares. Además, en comparación con muchos modelos existentes en la literatura, el modelo CIR# es notablemente más sencillo y transparente, evitando la naturaleza de “caja negra” de los modelos basados en redes neuronales y en ciencia de datos.

Available. Open Access. Open Access
Article
Publication date: 20 August 2024

Nelson Geovany Carrión-Bósquez, Oscar Ortiz-Regalado, Ivan Veas-González, Franklin Gerardo Naranjo-Armijo and Wilson Fernando Guerra-Regalado

This study aims to identify whether green advertising and eco-labels influence the purchasing behaviors of organic products or whether the influence of such behaviors is presented…

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Abstract

Purpose

This study aims to identify whether green advertising and eco-labels influence the purchasing behaviors of organic products or whether the influence of such behaviors is presented through the mediating effect of the attitude and environmental awareness of millennials.

Design/methodology/approach

This study used a quantitative, correlational and cross-sectional design. A total of 430 millennials participated in the study. The questionnaire consisted of 20 questions, distributed across five variables. It was applied to people outside shopping centers in the city of Quito and Guayaquil, Ecuador. The results were subjected to statistical tests to determine the internal consistency of the instrument. The convergent and discriminant validity of the research model was verified through confirmatory factor analysis and structural equation modeling. SPSS 20 and AMOS 24 were used for statistical analyses.

Findings

The study identified that attitude and environmental awareness mediate the relationship between green advertising and green purchasing behaviors, as well as the relationship between eco-labels and green purchasing behaviors. Furthermore, it has been proven that green advertising directly influences the green purchasing behaviors of organic products among millennials, whereas eco-labels do not.

Originality/value

This study is among the initial investigations to delineate the connection between elements of green marketing and the buying patterns of organic goods among millennials in an emerging economy. The study provides answers to earlier scholarly inquiries that proposed examining the correlation among the constituents of the theorized framework.

Objetivo

El presente estudio tuvo como objetivo identificar si la publicidad verde y las ecoetiquetas influyen en los comportamientos de compra de productos orgánicos, o si la influencia dentro de dichos comportamientos se presenta a través del efecto mediador de la actitud y la conciencia ambiental de los millennials.

Diseño/metodología/enfoque

La investigación fue cuantitativa, correlacional y con un diseño transversal. Participaron en el estudio un total de 430 millennials. El cuestionario constó de 20 preguntas distribuidas en cinco variables. Fue aplicado en persona fuera de los centros comerciales en las ciudades de Quito y Guayaquil - Ecuador. Los resultados obtenidos fueron sometidos a pruebas estadísticas para determinar la consistencia interna del instrumento. La validez convergente y discriminante del modelo de investigación fue verificada mediante un Análisis Factorial Confirmatorio y Modelos de Ecuaciones Estructurales. Para el desarrollo de los análisis estadísticos, se utilizaron SPSS 20 y AMOS 24.

Resultados

El estudio identificó que la actitud y la conciencia ambiental median la relación entre la publicidad verde y los comportamientos de compra, así como en la relación entre las ecoetiquetas y los comportamientos de compra. Además, se demostró que la publicidad verde influye directamente en los comportamientos de compra de productos orgánicos entre los millennials, mientras que las ecoetiquetas no.

Originalidad y valor

Este artículo se encuentra entre las investigaciones iniciales para delinear la conexión entre los elementos del marketing verde y los patrones de compra de productos orgánicos entre los millennials en una economía emergente. El estudio proporcionó respuestas a consultas académicas previas que proponían examinar la correlación entre los componentes del marco teórico propuesto.

目的

本研究旨在确定绿色广告和生态标签是否影响有机产品的购买行为, 或这种行为的影响是否通过千禧一代的态度和环境意识的中介效应表现出来。

设计/方法/途径

本研究采用定量、相关性和横截面设计。共有430名千禧一代参与了研究。问卷由20个问题组成, 分布在五个变量上。问卷在厄瓜多尔基多和瓜亚基尔市的购物中心外分发。结果经过统计测试, 以确定问卷的内部一致性。通过验证性因素分析 和结构方程模型 验证了研究模型的收敛效度和区分效度。统计分析使用SPSS 20和AMOS 24软件完成。

研究结果

研究表明, 态度和环境意识在绿色广告与绿色购买行为之间以及生态标签与绿色购买行为之间起到中介作用。此外, 已证明绿色广告直接影响千禧一代对有机产品的绿色购买行为, 而生态标签则没有直接影响。

原创性/价值

本研究是最初探讨绿色营销元素与千禧一代在新兴经济体中有机产品购买模式之间关系的研究之一。该研究回答了早期学术研究提出的关于理论框架各组成部分相关性的探讨。

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