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Enregistrement W2116424053 · doi:10.1123/jsep.28.3.383

Perfectionism, Anger, and Situation Criticality in Competitive Youth Ice Hockey

2006· article· en· W2116424053 sur OpenAlexaff
Jeffrey K. Vallance, John G.H. Dunn, Janice L. Causgrove Dunn

Notice bibliographique

RevueJournal of Sport and Exercise Psychology · 2006
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiquePerfectionism, Procrastination, Anxiety Studies
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAngerPsychologyPerfectionism (psychology)AthletesIce hockeyContext (archaeology)TraitCompetitive athletesClinical psychologySocial psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study examined the degree to which male youth ice hockey playersʼ ( N = 229, M age = 14.15 years; SD = 1.03) perfectionist orientations were associated with anger vulnerability in competition. Perfectionism and trait anger were measured as domain-specific constructs. Athletes were also asked to speculate on the likely intensity of anger responses if they were to commit mistakes in high- and low-criticality situations in competition. Canonical correlation results indicated that heightened perfectionist orientations were associated with heightened competitive trait anger. Cluster analyses produced three clusters of athletes who possessed either low, moderate, or high levels of perfectionism. Significant between-cluster differences on anger responses to mistakes were obtained, with highly perfectionistic athletes anticipating significantly higher levels of anger following mistakes than low and moderately perfectionistic athletes. A significant situation-criticality main effect was also observed, with athletes anticipating higher levels of anger following personal mistakes in high- as opposed to low-criticality situations. Results are discussed within the context of cognitive motivational theories of emotion.

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 enseignants0,014
Score d'incertitude au seuil0,619

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
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 Opus0,018
Tête enseignante GPT0,310
Écart entre enseignants0,292 · 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

Citations64
Publié2006
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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