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Enregistrement W4285793587 · doi:10.1111/1467-8551.12643

Exploring the Impact of COVID‐19 on Employees’ Boundary Management and Work–Life Balance

2022· article· en· W4285793587 sur OpenAlexaff
Toyin Ajibade Adisa, Elena P. Antonacopoulou, T. Alexandra Beauregard, Michael Dickmann, Olatunji David Adekoya

Notice bibliographique

RevueBritish Journal of Management · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineSocial Sciences
ThématiqueWork-Family Balance Challenges
Établissements canadiensWestern University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFlexibility (engineering)Context (archaeology)Work–life balanceDisconnectionPublic relationsWork (physics)Agency (philosophy)Social distanceFace (sociological concept)BusinessSociologyPsychologyCoronavirus disease 2019 (COVID-19)Political scienceEconomicsManagement

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The COVID‐19 pandemic altered the ways academics work and live by creating a context during the spring of 2020 when working from home was largely mandatory and where, for cohabiting workers, the home as workplace was simultaneously occupied by all household members during working hours (and beyond). Using a multi‐method qualitative approach, we examine how academics experienced working from home during the unprecedented circumstances imposed by the first UK lockdown and social distancing measures. Our findings show that a working arrangement commonly termed ‘flexible’ – working from home – can actually reduce flexibility in a context of mandatory implementation, accompanied by the removal of instrumental and emotional support structures such as childcare and face‐to‐face (physical) social gatherings. Intensified workloads, increased employer monitoring, social disconnection and blurred boundaries between work and personal life collectively generate the reduction of employees’ perceived flexibility‐ability. Experiences may be particularly negative for those with low flexibility‐willingness, whose pre‐pandemic preference was to separate work and home as much as possible. Employee efforts to assert agency in this context include establishing ‘micro‐borders’ and using time‐based strategies to create ‘controlled integration’. We discuss implications for border theory and outline directions for future research.

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)0,011
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,017
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,058

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0110,017
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0090,012
Communication savante0,0060,003
Science ouverte0,0010,011
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,065
Tête enseignante GPT0,308
Écart entre enseignants0,243 · 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

Citations156
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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