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Enregistrement W2786436624 · doi:10.1123/iscj.2017-0056

Coach Education and Learning Sources for Coaches of Masters Swimmers

2018· article· en· W2786436624 sur OpenAlexafffund
Bettina Callary, Scott Rathwell, Bradley W. Young

Notice bibliographique

RevueInternational Sport Coaching Journal · 2018
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueSport Psychology and Performance
Établissements canadiensUniversity of LethbridgeUniversity of OttawaCape Breton University
Organismes subventionnairesCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorCape Breton UniversityUniversity of Lethbridge
Mots-clésCoachingPsychologyAthletesContext (archaeology)RecreationPerceptionMedical educationPedagogyApplied psychologyPsychotherapistPhysical therapyMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Masters Athletes (MAs; adult athletes typically over 35 years old who prepare in order to compete at levels ranging from very recreational competition to serious competition) want coaches to cater their approaches to working with adults. Using adult learning principles, we previously found that some coaches cater their approaches in ways to accommodate the manner in which adult athletes prefer to learn. The purpose of this article is to articulate swim coaches’ perceptions of how they learned to work with MAs and whether their formal coach training meets their needs related to coaching MAs. Eleven swim coaches were interviewed regarding how they learned to coach MAs, and were questioned specifically about their coach development broadly and coach education specifically. The data were thematically analyzed and results revealed six main learning sources: coaching experiences (e.g., interacting with MAs, reflection, advice from MAs, coaching youth), experience as an athlete, reading books and Internet searches, networks and mentors, formal coach education, and non-swimming experiences. Results also revealed key themes about coaches’ perceptions regarding coach education, specifically the lack of connection between coach education programs and the Masters sport context, and coaches’ interest in coach education specific to MAs.

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 enseignants0,170
Score d'incertitude au seuil0,590

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)0,0010,000

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 Opus0,022
Tête enseignante GPT0,350
Écart entre enseignants0,327 · 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

Citations30
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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