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Enregistrement W2106698372 · doi:10.1287/orsc.1120.0787

Guilt by Design: Structuring Organizations to Elicit Guilt as an Affective Reaction to Failure

2012· article· en· W2106698372 sur OpenAlexaff
Vanessa K. Bohns, Francis J. Flynn

Notice bibliographique

RevueOrganization Science · 2012
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueEmotions and Moral Behavior
Établissements canadiensUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésShameConstructiveAffect (linguistics)PsychologySocial psychologyAutonomyAction (physics)Set (abstract data type)Event (particle physics)Control (management)Outcome (game theory)StructuringProcess (computing)BusinessComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In this article, we outline a model of how organizations can effectively shape employees’ affective reactions to failure. We do not suggest that organizations eliminate the experience of negative affect following performance failures—instead, we propose that they encourage a more constructive form of negative affect (guilt) instead of a destructive one (shame). We argue that guilt responses prompt employees to take corrective action in response to mistakes, whereas shame responses are likely to elicit more detrimental effects of negative affect. Furthermore, we suggest that organizations can play a role in influencing employees’ discrete emotional reactions to the benefit of both employees and the organization. We describe the necessary antecedents for encouraging guilt responses without simultaneously eliciting shame. In essence, employees are more likely to experience guilt (but not shame) if they feel they had control over a specific negative event and the event resulted in a negative outcome for others. Given these necessary preconditions, we identify a set of organizational characteristics—autonomy, specificity of performance feedback, and outcome interdependence—that can be modified to make the experience of guilt more likely than that of shame in the workplace. The ethical and practical limits of shaping employees’ emotional experiences within a negative affective domain are also addressed.

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)0,008
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,015
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,043

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0080,015
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,003
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,027
Tête enseignante GPT0,348
Écart entre enseignants0,321 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations70
Publié2012
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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