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Enregistrement W1550884396 · doi:10.1111/j.1365-2206.2012.00857.x

Sinking, swimming and sailing: experiences of job satisfaction and emotional exhaustion in child welfare employees

2012· article· en· W1550884396 sur OpenAlexaff
Deena Mandell, Carol Stalker, Margriet de Zeeuw Wright, Karen Frensch, Cheryl Harvey

Notice bibliographique

RevueChild & Family Social Work · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueSocial Work Education and Practice
Établissements canadiensWilfrid Laurier University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychologyJob satisfactionWelfareEmotional exhaustionSocial workCoping (psychology)Social psychologyPersonalitySocial WelfareClinical psychologyApplied psychologyBurnout

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT The authors conducted a mixed‐method study after a previous study of child welfare employees revealed a subgroup exhibiting surprisingly high levels of both emotional exhaustion (EE) and job satisfaction (JS). This subgroup included direct service workers, supervisors and managers. As these findings appeared to conflict with previous studies, we re‐reviewed the literature and undertook the current study to account for the co‐existence of EE and JS. We explored and compared this subgroup with two others: workers who found their work satisfying without experiencing high levels of EE and those whose high levels of EE were associated with low JS. Using a survey that included several standardized measures with 226 employees and semi‐structured interviews with a criteria‐based subsample of 25, we explored the role that personality, career expectations, coping styles, stage of life, education, gender and social networks play in outcomes for individual employees. Analyses of quantitative and qualitative data yielded a profile for each subgroup, offering insights into the subjective experiences of workers within individual, social and organizational contexts. These findings have implications for recruitment, training and support of child welfare workers.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0000,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,026
Tête enseignante GPT0,315
Écart entre enseignants0,289 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeQualitatif
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations39
Publié2012
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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