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Predicting the Potential Market for Electric Vehicles
Indexado
WoS WOS:000401146800003
Scopus SCOPUS_ID:85019682090
DOI 10.1287/TRSC.2015.0659
Año 2017
Tipo artículo de investigación

Citas Totales

Autores Afiliación Chile

Instituciones Chile

% Participación
Internacional

Autores
Afiliación Extranjera

Instituciones
Extranjeras


Abstract



Forecasting the potential demand for electric vehicles is a challenging task. Because most studies for new technologies rely on stated preference (SP) data, market share predictions will reflect shares in the SP data and not in the real market. Moreover, typical disaggregate demand models are suitable to forecast demand in relatively stable markets, but show limitations in the case of innovations. When predicting the market for new products it is crucial to account for the role played by innovation and how it penetrates the new market over time through a diffusion process. However, typical diffusion models in marketing research use fairly simple demand models. In this paper we discuss the problem of predicting market shares for new products and suggest a method that combines advanced choice models with a diffusion model to take into account that new products often need time to gain a significant market share. We have the advantage of a relatively unique databank where respondents were submitted to the same stated choice experiment before and after experiencing an electric vehicle. Results show that typical choice models forecast a demand that is too restrictive in the long period. Accounting for the diffusion effect, instead allows predicting the usual slow penetration of a new product in the initial years after product launch and a faster market share increase after diffusion takes place.

Revista



Revista ISSN
Transportation Science 0041-1655

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Disciplinas de Investigación



WOS
Transportation
Operations Research & Management Science
Transportation Science & Technology
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SciELO
Sin Disciplinas

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Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.

Colaboración Institucional



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Autores - Afiliación



Ord. Autor Género Institución - País
1 Jensen, Anders F. Hombre Tech Univ Denmark - Dinamarca
Danmarks Tekniske Universitet - Dinamarca
Technical University of Denmark - Dinamarca
2 Cherchi, Elisabetta Mujer Tech Univ Denmark - Dinamarca
Danmarks Tekniske Universitet - Dinamarca
Technical University of Denmark - Dinamarca
3 Mabit, Stefan L. Hombre Tech Univ Denmark - Dinamarca
Danmarks Tekniske Universitet - Dinamarca
Technical University of Denmark - Dinamarca
4 Ortúzar, Juan de Dios Hombre Pontificia Universidad Católica de Chile - Chile

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Origen de Citas Identificadas



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Citas Identificadas: 1.79 %
Citas No-identificadas: 98.21 %

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Citas identificadas: Las citas provienen de documentos incluidos en la base de datos de DATACIENCIA

Citas Identificadas: 1.79 %
Citas No-identificadas: 98.21 %

Financiamiento



Fuente
Alexander von Humboldt Foundation
Institute in Complex Engineering Systems
Project CONICYT/FONDAP

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Agradecimientos



Agradecimiento
The last author wishes to thank the support from the Institute in Complex Engineering Systems [Grant ICM: P-05-004-F; CONICYT: FBO16], the Alexander von Humboldt Foundation, and Project CONICYT/FONDAP [15110020].

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