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Enregistrement W2770796313 · doi:10.1177/0018726717739097

Employee commitment before and after an economic crisis: A stringent test of profile similarity

2017· article· en· W2770796313 sur OpenAlexaff
Alexandre J. S. Morin, S. Arzu Wasti

Notice bibliographique

RevueHuman Relations · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueJob Satisfaction and Organizational Behavior
Établissements canadiensConcordia UniversityWestern University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSimilarity (geometry)Antecedent (behavioral psychology)Organizational commitmentPsychologySocial psychologySet (abstract data type)ContinuanceTest (biology)PopulationNormativeTurkishEconometricsEconomicsSociologyPolitical scienceDemography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Researchers have recently begun to take a person-centered (profile) approach to investigate how the affective, normative and continuance commitment mindsets combine within the three-component model of organizational commitment. The meaningfulness of the profiles identified in this research depends, in part, on evidence that similar profiles emerge across samples, particularly those drawn from a common population. We conducted a particularly stringent test of similarity by comparing profiles for samples of employees drawn from a large Turkish conglomerate prior to ( N = 346) and following ( N = 797) a major economic crisis. Using procedures recently introduced by Morin et al., (2016) we found similarity in the number (seven) and structure of the profiles before and after the crisis; only the distribution of individuals across profiles (i.e. the relative size of the profiles) differed. We also found similarity in the patterns of relations with theoretical antecedent, correlate, and outcome variables, suggesting that a common set of principles might be operating regardless of major differences in the work environment. In addition to providing strong evidence for the meaningfulness of commitment profiles, this study is one of the first to investigate the impact of an economic crisis on employee commitment.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,038
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 enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,033

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,038
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,005
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 Opus0,025
Tête enseignante GPT0,276
Écart entre enseignants0,250 · 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

Citations63
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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