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Enregistrement W2158560660 · doi:10.5539/jms.v5n1p84

Antecedents of Turnover Intention Behavior among Nurses: A Theoretical Review

2015· review· en· W2158560660 sur OpenAlexvenueno aff
Mohammad Alhamwan, NorazuwaBt Mat.

Notice bibliographique

RevueJournal of Management and Sustainability · 2015
Typereview
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueJob Satisfaction and Organizational Behavior
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPhenomenonHuman resource managementTurnover intentionTurnoverHuman resourcesBusinessHuman capitalOrganizational commitmentPublic sectorPublic relationsPsychologySocial psychologyManagementPolitical scienceEconomicsEconomic growth

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The employees’ turnover intention is one of the most popular subjects in the field of Human Resource Management. Moreover, the turnover problematic phenomenon is also still one of the most costly issues for HR managers in their efforts on human capital. Although turnover intention has been one of the most researched phenomenon in Human Resource Management (HRM), researchers still return to restudying this phenomenon because of its impact on service quality in any organization, moreover turnover intention has direct and indirect costs, both costs are critical, complicated, and serious. While the phenomenon of turnover intention in the nursing sector has a more serious impact than on any other sector, it has been recognized in both developing and developed countries. Organizational factors (Leadership, Pay Level, and Advancement Opportunities) have excessive impact on turnover intention among employees. Thus, this conceptual paper focuses on the organizational factors as the determinant of turnover intention among registered nurses. Approach: The literature was explored to acknowledge the accessible relationships among cross organizational factors (Leadership, Pay Level, and Advancement Opportunities) and turnover intention among registered nurses public hospitals. Conclusions: This conceptual paper provides an updated review of the literature on organizational factors and turnover intention. The practical implications as well as academic contributions were also presented.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,946
Score d'incertitude au seuil0,996

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,018
Tête enseignante GPT0,318
Écart entre enseignants0,301 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

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

En bref

Citations14
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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