Physicians’ job satisfaction in their begin, mid and end career stage
Notice bibliographique
Résumé
Objective: To examine whether physicians differ in job satisfaction in different career stages, controlling for “gender”, “specialty area” and “level of income”.Methods: Survey of three cohorts of physicians who started studying in 1972-75 (n = 704), 1982/83 (n = 301) and 1992/93 (n = 296) at the University of Groningen. Physicians in the begin, mid and end career stage practiced for 10, 20 and 30 years respectively. Data were collected by telephonic interviews and written questionnaires. We selected 13 job satisfaction aspects which could be mapped unto Ostroff’s taxonomy of organizational climate perceptions. Influences of gender, specialty area and level of income were taken into account.Results: Physicians in begin, mid and end career stage differed on eight aspects. Taking into account gender, specialty area and level of income, differences between career stages were significant for three aspects: appreciation from support personnel, appreciation from patients and satisfaction with income. Specialty area was the most important covariate.Conclusions: Physicians from different career stages differed in job satisfaction, but specialty area accounted to a large extent for these differences. We recommend taking into account physicians’ career stage, gender and specialty area when studying physicians’ job satisfaction.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,004 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,001 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».