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Enregistrement W2079702735 · doi:10.1057/omj.2011.11

Interpreting organizational survey results: a critical application of the self-serving bias

2011· article· en· W2079702735 sur OpenAlexaff
Peter A. Hausdorf, Stephen D. Risavy, David Stanley

Notice bibliographique

RevueOrganization Management Journal · 2011
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueJob Satisfaction and Organizational Behavior
Établissements canadiensUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychologySocial psychologyPerceptionResponse biasEmployee researchOrganizational commitmentOrganizational cultureApplied psychologyPublic relationsPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Surveys are used extensively by researchers and practitioners in organizations to measure employee attitudes and assess organizational health. Survey items can reflect a wide range of topics including employee attitudes, perceptions of management, and organizational culture. Surprisingly, the issue of whether employee focused items produce more positive employee responses (vis-à-vis manager or organization focused items) has received little attention. Specifically, there may be self-serving biases in organizational survey responses that may lead to inaccurate diagnosing of organizational problems. We assess the impact of self-serving biases on the pattern of employee responses to organizational surveys. Results from two studies suggest that employees respond more positively to items that are self-focused and less positively to items that are other-focused. Therefore, to the extent that surveys contain both types of items, these biases may influence the diagnosis of organizational problems. In addition, results from the second study suggest that employees glorify themselves for both self-enhancement and social desirability reasons. Implications are discussed.

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)0,574
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,781
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,574
Score d'incertitude au seuil0,525

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,5740,781
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,002
Bibliométrie0,0120,009
Études des sciences et des technologies0,0040,016
Communication savante0,0080,007
Science ouverte0,0040,006
Intégrité de la recherche0,0040,007
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,026
Tête enseignante GPT0,239
Écart entre enseignants0,213 · 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.

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

Citations3
Publié2011
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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