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Enregistrement W4318715627 · doi:10.1002/ejsp.2929

Why we harm the organization for a perpetrator's actions: The roles of unforgiveness, group betrayal, and group embodiment in displaced revenge

2023· article· en· W4318715627 sur OpenAlexaff
Madelynn Stackhouse, Susan D. Boon, Mélanie M. Paulin

Notice bibliographique

RevueEuropean Journal of Social Psychology · 2023
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueForgiveness and Related Behaviors
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBetrayalPsychologyHarmSocial psychologyFeelingGroup (periodic table)Ingroups and outgroups

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The present article aims to elucidate whether offender unforgiveness predicts organizationally targeted displaced revenge and whether this effect occurs because offender‐directed feelings spill over to shape feelings towards the group. Two studies (Study 1a/1b) showed that unforgiveness predicts organizationally directed displaced revenge in the form of counterproductive workplace behaviours against an organization, mediated by perceived group betrayal. Study 2 investigated whether the relationships between unforgiveness, perceived group betrayal, and displaced revenge are moderated by group embodiment: the extent to which the offender is closely connected to, identified with, and in alignment with the group. With an experimental design that manipulated group embodiment and transgressor status, we found that unforgiveness and perceived group betrayal predict higher levels of displaced revenge under conditions of high rather than low group embodiment. Study 2 further showed that displaced revenge intentions operate in addition to, not in place of, revenge intentions towards the offender. Implications are discussed.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut 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 enseignants0,786
Score d'incertitude au seuil0,356

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,038
Tête enseignante GPT0,339
Écart entre enseignants0,302 · 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 tête enseignante, 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

Citations5
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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