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Enregistrement W2031359358 · doi:10.1080/1359432x.2013.804646

A time-lagged analysis of the effect of authentic leadership on workplace bullying, burnout, and occupational turnover intentions

2013· article· en· W2031359358 sur OpenAlexafffundabout
Heather K. Spence Laschinger, Roberta Fida

Notice bibliographique

RevueEuropean Journal of Work and Organizational Psychology · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueWorkplace Violence and Bullying
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesOntario Ministry of Health and Long-Term Care
Mots-clésWorkplace bullyingBurnoutAuthentic leadershipPsychologySocial psychologyEmotional exhaustionStructural equation modelingFeelingInterpersonal communicationJob satisfactionOccupational stressSupervisorClinical psychologyManagement

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Destructive interpersonal experiences at work result in negative feelings among employees and negative work outcomes. Understanding the mechanisms through which bullying can lead to burnout and subsequent turnover is important for preventing and managing this problem. Leaders play a key role in shaping positive work environments by discouraging negative interpersonal experiences and behaviours. The aim of this study is twofold. Specifically we aim to examine the relationship between authentic leadership and new graduate nurses experiences of workplace bullying and burnout over a 1-year timeframe in Canadian healthcare settings. Furthermore we aim to examine the process from workplace bullying to subsequent burnout dimensions, and to job and career turnover intentions. Results of structural equation models on new graduate nurses working in acute care settings in Ontario (N = 205) provide support for the hypothesized model linking supervisor's authentic leadership, subsequent work-related bullying, and burnout, and these in turn to job and career turnover intentions. Thus, the more leaders were perceived to be authentic the less likely nurses’ were to experience subsequent work-related bullying and burnout and to want to leave their job and profession. The results highlight the important role of leadership in preventing negative employee and organizational outcomes.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,009
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,117
Score d'incertitude au seuil0,233

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,009
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,002
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0090,001

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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,286
Écart entre enseignants0,264 · 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'étudeObservationnel
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

Citations258
Publié2013
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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