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Enregistrement W4379142895 · doi:10.1080/10530789.2023.2220526

Causes and decision paths of employee turnover in the homeless service sector

2023· article· en· W4379142895 sur OpenAlexafffundabout
Joseph Voronov, Sean A. Kidd, Emmy Tiderington, John Ecker, Vicky Stergiopoulos, Nick Kerman

Notice bibliographique

RevueJournal of Social Distress and the Homeless · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueEmployment and Welfare Studies
Établissements canadiensYork UniversityUniversity of TorontoCentre for Addiction and Mental Health
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchCentre for Addiction and Mental Health
Mots-clésWorkforceTurnoverThematic analysisDismissalService providerBusinessService (business)HarmWork (physics)Qualitative researchPsychologyPublic relationsNursingMedicineMarketingSocial psychologyPolitical scienceEconomicsManagementSociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Community-based service providers working with people experiencing homelessness encounter many occupational challenges and high turnover rates are a challenge in the sector. This qualitative study examined the perceived causes and decision paths of turnover among service providers working with people experiencing homelessness in Canada. In-depth interviews were completed with 40 service providers working in homeless service, supportive housing, and harm reduction programs. Thematic analysis and a deductive-based matrix analysis were used to identify causes and decision paths of turnover, respectively. Primary causes of employee turnover included: (1) career advancement and growth; (2) incongruence between providers’ needs, values, and work position; (3) mental health deteriorations; (4) organizational stability and support issues; and (5) staff dismissal. Further, two contextual factors – low sectoral wages and a transitory work culture – shaped service providers’ occupational experiences and had indirect effects on turnover. Push and pull decisions were the primary paths to voluntary turnover among participants. Overall, the findings highlight that employee turnover often occurs voluntarily when service providers experience unmet occupational or work-interacting personal needs, or want to pursue new career-related opportunities. Practice and policy recommendations, including use of realistic job previews and establishment of workforce development strategies, are made to prevent turnover.

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)0,001
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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,194
Score d'incertitude au seuil0,457

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
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 Opus0,043
Tête enseignante GPT0,368
Écart entre enseignants0,325 · 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

Citations6
Publié2023
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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