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Enregistrement W4400440458 · doi:10.5465/amproc.2024.20070abstract

Virtual Team Dynamics: Fostering Intercultural Absorption Capacity in a Global Context

2024· article· en· W4400440458 sur OpenAlexaff
David S. Baker, Zandra Balbinot

Notice bibliographique

RevueAcademy of Management Proceedings · 2024
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueTeam Dynamics and Performance
Établissements canadiensUniversité du Québec à Montréal
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésContext (archaeology)Dynamics (music)Absorption capacityAbsorption (acoustics)Knowledge managementPsychologyComputer scienceEngineeringPedagogyPhysicsGeographyChemical engineeringOptics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In a technologically interconnected world, managers face the pressing need to train individuals for effective collaboration within global virtual teams (GVTs). Despite the importance of fostering knowledge acquisition for top-tier management in these diverse settings, there is a notable gap in understanding the best pedagogical approaches. This study highlights the significance of Intercultural Absorptive Capacity (iACAP) in fostering successful collaboration in newly established GVTs conducted in a matched real-world consulting project in an educational setting. In our study, we refine and validate an instrument to assess iACAP within virtual team settings. We explore the shifts in iACAP before and after projects in global virtual teams. We identify two key factors that influence iACAP's advancement in educational environments. The role of peer feedback as a mediating self-improvement mechanism and the course/training context, focusing on motivation, clarity, and team collaboration enjoyment in predicting the ultimate iACAP. Using covariance-based structural equation modelling, we validate this tool and test our hypotheses with data from 345 participants within GVTs. The research contributions are twofold: a) the introduction of a tailored tool to gauge adaptive intercultural absorptive capacity in global virtual teams, and b) insights into team management based on a comprehensive multinational analysis.

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)0,000
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: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,689
Score d'incertitude au seuil0,691

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
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 Opus0,040
Tête enseignante GPT0,307
Écart entre enseignants0,266 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations0
Publié2024
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