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Enregistrement W2129790443 · doi:10.1111/j.1467-8551.2010.00728.x

Getting New Staff to Stay: The Mediating Role of Organizational Identification

2010· article· en· W2129790443 sur OpenAlexaff
Laura G. E. Smith, Catherine E. Amiot, Victor J. Callan, Deborah J. Terry, Joanne R. Smith

Notice bibliographique

RevueBritish Journal of Management · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueJob Satisfaction and Organizational Behavior
Établissements canadiensUniversité du Québec à Montréal
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésOrganizational identificationSocializationInvestment (military)Identification (biology)Structural equation modelingPsychologyBusinessTeam effectivenessTurnoverPerceptionOrganizational commitmentSocial psychologyPublic relationsManagementPolitical scienceEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Newcomer turnover is a major cost to organizations, and the quality of new employees' experiences in the first few months is critical in determining whether they decide to stay or leave. In a study that focused on the first stage of newcomer socialization, we investigate the impact of perceptions of social validation from the team and the team leader, and perceived fairness of treatment on newcomers' identification with their work team and the organization, specifically measuring the group self‐investment components of identification. The mediating role of these levels of group self‐investment and of the imbalance (i.e. difference) between levels of self‐investment on turnover intentions was also tested. New staff (N=569) joining a large public‐sector organization completed a questionnaire about their socialization experiences in their first 6 months of their employment. Structural equation modelling revealed that social validation by the team and team leaders, and fairness of treatment, predict increased investment with the organization and with the team. Organizational‐level self‐investment and an imbalance in favour of investment with the organization over that of the team mediated decreases in turnover intentions. We conclude that organizations should provide newcomers with validation that promotes identification with their organization during this critical stage of socialization.

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)0,017
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 enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,026

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,017
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,000

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 Opus0,006
Tête enseignante GPT0,209
Écart entre enseignants0,204 · 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

Citations82
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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