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萬能科技大學 經營管理研究所在職專班 莊哲仁所指導 賴宜萱的 行動電子商務促銷策略研究- 以富邦MOMO購物平台APP為例 (2020),提出sony a1官網關鍵因素是什麼,來自於行動電子商務、促銷策略、購物平台。

而第二篇論文國立嘉義大學 機械與能源工程學系 張中平所指導 塗宗鈞的 外差式雷射編碼器於精密定位平台之應用 (2020),提出因為有 幾何誤差、雷射編碼器、干涉系統、精密定位平台、機台校正、外差式雷射干涉儀、相位偵測模組的重點而找出了 sony a1官網的解答。

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行銷輔導技術入門手冊:企業行銷力提升架構

為了解決sony a1官網的問題,作者中國生產力中心 這樣論述:

  本書之行銷輔導技術以三大構面進行,第一構面為品牌策略,第二構面為產品發展,第三構面為通路拓展,三構面項下又有各項輔導技術。   顧問需依企業面臨之問題,先從品牌策略開始思考,再依企業發展程度,考慮規劃其餘兩個構面的實施。     另外,再導入行銷常用的分析工具,藉以發展品牌策略,或用以檢視與修正行銷策略,包括行銷常用分析工具:3C分析、STP分析、SWOT 分析法、競爭分析、7P分析、SAVE行銷分析模式、安索夫策略矩陣、BCG策略矩陣等。   唯有掌握適切的品牌策略,才能在後續的品牌行銷推動上,可長可久的發展。

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行動電子商務促銷策略研究- 以富邦MOMO購物平台APP為例

為了解決sony a1官網的問題,作者賴宜萱 這樣論述:

智慧型手機應用程式的演進推動了經濟成長的巨輪,數位化時代的開展已是無止盡的延伸,輔助人們生活的電子通訊設備發展迅速拓展且改變,本研究將由文獻探討富邦MOMO電視購物頻道市場競爭介紹與富邦MOMO購物APP演變,進而了解行動購物平台發展概況的演變。首析MOMO(富邦媒體科技) 購物商城APP營運現況及研究購物APP行銷文獻,探討如何透過促銷策略、行銷手法及通路管道,達到創造平台效益及搶佔市占率、消費者也樂於買單的目的。本研究主要闡述為針對智慧型手機使用者對於富邦MOMO網路購物平台APP的使用現況進行調查,分析智慧型手機APP受訪者的消費者知覺品質滿意度,將消費者知覺品質滿意度分成有形性、可靠

性 、同理心、回應性、確實性等五個衡量構面,了解消費者對於富邦MOMO網路購物平台APP的商品評估決策因素。探討以促銷性活動為調節變項時,「消費者知覺品質滿意度」認知對於「APP商品購買意願」的影響程度是否會受到「促銷活動」的調節/干擾。採用SPSS為統計分析工具,經由描述性統計分析和變項之差異性分析後,進行信度分析與相關分析、迴歸分析等統計方法對受訪者樣本進行分析與處理。最後,經由與MOMO(富邦媒體科技) 購物商城APP研究問卷研究結果,提出對購物商城平台APP 行銷之建議。推廣商品時,廠商投入促銷活動的成本,應注重目標客群的切入點,訴求產品差異化,提高消費者認同度與回購率。提高行銷操作面

向,多元通路規劃與高使用率的服務,增加APP留存率與黏著度,以利消費者成就購買行為。消費者於付出金錢於MOMO行動購物網APP購物系統購買商品時,通常為目的和情境氣氛下促使購買,較不會因為消費者APP的品質認知而對購買意願有影響。由研究結果可以了解到,「同理心」越高時,「適當的」促銷行為,會「提高」APP商品購買意願,具有較高度的調節效果;但對於「過度的」促銷行為,則會「降低」對於APP商品購買意願。也意味著對於過度的宣傳和過度誇張的廣告則會讓消費者產生懷疑和不信任而造成反效果。適當的推薦行為才能增加消費者對於該產品的選擇。

外差式雷射編碼器於精密定位平台之應用

為了解決sony a1官網的問題,作者塗宗鈞 這樣論述:

二維精密定位平台常應用於精密機械和半導體產業,對於平台的精度要求至關重要。此類定位平台常使用滾珠螺桿搭配伺服馬達或光學尺搭配線性馬達作為回授機制,但這兩項回授機制都難以消除平台在組裝時所產生的幾何誤差,滾珠螺桿搭配伺服馬達會產生背隙誤差、兩軸垂直度與直線度誤差,而光學尺搭配線性馬達雖無背隙誤差,但同樣會有垂直度與直線度問題。因此,本文將開發出一套外差式雷射干涉儀之雷射編碼器,並藉由幾何誤差消除方法提升二維定位平台的精度。外差干涉儀的訊號來源是雙頻雷射頻差之相位變化,此類型訊號屬交流訊號,可透過自動增益控制(Automatic Gain Control, AGC)達到訊號振幅的穩定,可使干涉訊

號在長距離量測時,可降低因機構誤差而造成訊號振幅衰退的影響,對於中長距離之精密定位工作將有很大的優勢。本研究由光學設計、機構整合、干涉訊號處理、幾何誤差校驗程序及回授控制等各方面深入探討,開發符合產業的定位系統,提升我國產業於高階設備之競爭力。本文透過於一般室內環境下進行之回授定位實驗,驗證所提出之系統於精密定位工作中的表現,在27 mm的線性定位實驗中,系統解析度為15.8 nm,實驗結果顯示X軸定位誤差與標準差分別小於6.32 nm與126.4 nm。Y軸定位誤差與標準差分別小於12.64 nm與63.2 nm。根據實驗結果顯示,本文之校正系統可用符合光電及半導體產業之應用需求。