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Enregistrement W3019165561 · doi:10.1111/apps.12256

Toward an Improved Understanding of Work Motivation Profiles

2020· article· en· W3019165561 sur OpenAlexafffund
István Tóth‐Király, Alexandre J. S. Morin, Beáta Bőthe, Adrien Rigó, Gábor Orosz

Notice bibliographique

RevueApplied Psychology · 2020
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueWorkaholism, burnout, and well-being
Établissements canadiensUniversité de MontréalConcordia University
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaFonds de Recherche du Québec-Société et CultureConcordia University
Mots-clésPsychologyWork motivationConstruct (python library)BurnoutWork (physics)Social psychologyWork engagementMatching (statistics)AddictionJob satisfactionSelf-determination theoryComputer scienceClinical psychologyMathematicsStatistics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The present research proposes an improved understanding of work motivation by identifying employees’ motivational profiles while taking into account the dual global and specific nature of work motivation proposed by self‐determination theory (SDT). To document the construct validity of these latent profiles, we relied on the circumplex model of employees’ well‐being to investigate whether they differed in terms of burnout, work satisfaction, and work addiction. Results from analyses conducted among a sample of 955 employees revealed five distinct profiles characterized by differing levels of global and specific forms of motivation: Intrinsically Motivated, Poorly Motivated, Driven, Conflicted, and Self‐Determined. Lower levels of burnout and work satisfaction were associated with profiles characterized by higher global levels of self‐determination and more autonomous forms of motivation, matching theoretical expectations. Interestingly, work addiction was highest in the Driven profile and lowest in the Self‐Determined profile, suggesting that autonomous forms of motivation are not always able to buffer the adverse effects of controlled forms of motivation. Our results also suggest that the specific qualities of work motivations are just as important as the global levels of self‐determination in the identification of work motivation profiles.

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)0,008
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 enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,019

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0040,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0040,005
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,114
Tête enseignante GPT0,330
Écart entre enseignants0,216 · 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

Citations38
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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