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Enregistrement W2887993693 · doi:10.1080/2159676x.2018.1506497

University sport retirement and athlete mental health: a narrative analysis

2018· article· en· W2887993693 sur OpenAlexaff
Rachel Jewett, Gretchen Kerr, Katherine A. Tamminen

Notice bibliographique

RevueQualitative Research in Sport Exercise and Health · 2018
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueSport Psychology and Performance
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMental healthStressorPsychologyNarrativeCoping (psychology)AnxietyEliteContext (archaeology)LonelinessFeelingSocial psychologyClinical psychologyPolitical sciencePsychiatryPolitics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

When sport participation reaches competitive levels, it can become entangled with stressors such as injury, performance pressures, high internal and external expectations, and difficult retirement transitions. Retirement can leave individuals vulnerable to experiencing mental health challenges, particularly when an athlete has developed a strong athletic identity. In this study, narrative inquiry philosophy informed an exploration of the experiences of Bryn. Bryn is an elite, female university athlete who developed an adjustment disorder with mixed moods of depression and anxiety after retiring from sport and graduating from university. Seven life history interviews were conducted and a dialogical narrative analysis was used to examine the influence of the structure of the sport context on Bryn’s experience of a challenging retirement transition. While she was an athlete, the success and recognition Bryn experienced in her sport community represented a powerful platform for developing self-confidence and a strong athletic identity. When this platform was removed upon retirement, and access to resource and support networks contingent on her star-athlete status were no longer available, Bryn had significant difficulty coping with threats to her mental health. The findings from this study lead us to question whether the significant support and special access to services provided to university sports stars may potentially leave such individuals vulnerable to feelings of isolation and helplessness once outside the university-athlete role.

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)0,011
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,375
Score d'incertitude au seuil0,997

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0110,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,255
Tête enseignante GPT0,570
Écart entre enseignants0,315 · 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

Citations83
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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