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Enregistrement W2172060048 · doi:10.1111/j.1365-2575.2007.00244.x

Exploring the effects of trust, task interdependence and virtualness on knowledge sharing in teams

2008· article· en· W2172060048 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueInformation Systems Journal · 2008
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueKnowledge Management and Sharing
Établissements canadiensQueen's University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésVirtuality (gaming)Knowledge sharingKnowledge managementTask (project management)Virtual teamSocial exchange theoryPsychologyTeam effectivenessSocial psychologyComputer scienceEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The sharing of knowledge within teams is critical to team functioning. However, working with team members who are in different locations (i.e. in virtual teams) may introduce communication challenges and reduce opportunities for rich interactions, potentially affecting knowledge sharing and its outcomes. Therefore, using questionnaire‐based data, this study examined the potential effects of different aspects of virtuality on a knowledge‐sharing model. Social exchange theory was used to develop a model relating trust to knowledge sharing and knowledge sharing to team effectiveness. The moderating effects of virtuality and task interdependence on these relationships were examined. A strong positive relationship was found between trust and knowledge sharing for all types of teams (local, hybrid and distributed), but the relationship was stronger when task interdependence was low, supporting the position that trust is more critical in weak structural situations. Knowledge sharing was positively associated with team effectiveness outcomes; however, this relationship was moderated by team imbalance and hybrid structures, such that the relationship between sharing and effectiveness was weaker. Organizations should therefore avoid creating unbalanced or hybrid virtual teams.

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.

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)0,001
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: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,349
Score d'incertitude au seuil0,349

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,002
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 Opus0,051
Tête enseignante GPT0,284
Écart entre enseignants0,233 · 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