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Enregistrement W3136416367 · doi:10.3390/su13063163

Impacts of Employee Empowerment and Organizational Commitment on Workforce Sustainability

2021· article· en· W3136416367 sur OpenAlexafffundabout
William C. Murray, Mark Robert Holmes

Notice bibliographique

RevueSustainability · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineBusiness, Management and Accounting
ThématiqueJob Satisfaction and Organizational Behavior
Établissements canadiensUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research Council of Canada
Mots-clésWorkforceBusinessHospitality industryOrganizational commitmentEmpowermentTurnoverMarketingEmployee engagementSustainabilityPublic relationsTransformational leadershipManagementEconomicsEconomic growthPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Building and maintaining a sustainable workforce in the hospitality sector, where demand for talent consistently exceeds supply across the globe, has only been exacerbated by COVID-19. The need to sustain this workforce behooves the industry to unpack core drivers of employee commitment in order to retain top talent. This paper explores how dimensions of employee empowerment increase organizational commitment and, in turn, reduce turnover intention—leading to a more sustained workforce. Drawing on the results of 346 surveys within the Canadian lodging industry, structural equation modeling was undertaken to examine the influence of empowerment on organizational commitment and organizational commitments influence on turnover intention. Findings suggest that the development of meaning through employee empowerment, particularly when the ideals and standards between workers and their organization are aligned, creates a strong emotional commitment which appears to strongly reduce an employee’s intention to leave. Feelings of emotional connection or duty towards an organization show clear positive relationships with reduced intentions to leave. For an industry struggling with higher-than-average turnover intention and labour costs, focusing on creating work with meaning, and instilling a sense of belonging in the workforce will enable organizations to reduce their employee’s turnover intentions.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,009
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 enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,025

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,009
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0000,003
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0070,000

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 Opus0,009
Tête enseignante GPT0,262
Écart entre enseignants0,253 · 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

Citations128
Publié2021
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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