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European journal of operational research, 2003-05, Vol.146 (3), p.621-633
2003
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Details

Autor(en) / Beteiligte
Titel
Optimal new product positioning: A genetic algorithm approach
Ist Teil von
  • European journal of operational research, 2003-05, Vol.146 (3), p.621-633
Ort / Verlag
Amsterdam: Elsevier B.V
Erscheinungsjahr
2003
Quelle
Elsevier ScienceDirect Journals
Beschreibungen/Notizen
  • Identifying an optimal positioning strategy for new products is a critical and difficult strategic decision. In this research, we develop a genetic algorithm based procedure called GA SEARCH that identifies optimal new product positions. In two simulation comparisons and an empirical study, we compare the results from GA SEARCH to those obtained from the best currently available algorithm (PRODSRCH). We find that GA SEARCH performs better regardless of the number of ideal points, existing products, number of attributes or choice set size. Furthermore, GA SEARCH can account for choice set size heterogeneity. Results show that GA SEARCH outperformed the best current algorithm when choice set size varied at the individual level, an important source of consumer heterogeneity that has been ignored in current algorithms formulated to solve this optimization problem.
Sprache
Englisch
Identifikatoren
ISSN: 0377-2217
eISSN: 1872-6860
DOI: 10.1016/S0377-2217(02)00349-1
Titel-ID: cdi_proquest_journals_204196570

Weiterführende Literatur

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