Sleep and Well-Being during the COVID-19 Remote and In-Person Periods: Experiences of College Faculty and Staff with and without Disabilities
Notice bibliographique
Résumé
= 21) with and without disabilities. Participants were recruited through college platforms and personal contacts. Our results show that contrary to expectations, the COVID-19 remote teaching/working period resulted in better sleep, as well as greater well-being, than the return-to-in-person work period. With respect to sleep, faculty members had slightly more negative outcomes than staff, most evident in heightened anxiety and work aspects. Faculty with disabilities had somewhat worse sleep and well-being during the remote period than faculty without disabilities. During the return to in-person work, both faculty and non-teaching staff reported more negative than positive sleep and well-being outcomes. In particular, during the in-person period, faculty members experienced slightly more negative sleep outcomes related to anxiety and work, while staff members experienced slightly more negative sleep outcomes related to the need to commute and lifestyle. Our findings show that there were benefits and disadvantages to both remote and in-person work periods, suggesting a hybrid work schedule should be considered in more detail, particularly as an optional reasonable accommodation for faculty and staff with disabilities. Our study highlights that training to keep faculty abreast of the latest technological innovations, ways to promote work-life balance, and steps to remedy classroom size and building ventilation to prevent the spread of disease all need urgent attention.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,002 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,003 | 0,002 |
| Communication savante | 0,002 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,004 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».