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Enregistrement W4200525307 · doi:10.22316/poc/06.2.03

Exploring the experience of using music and creative mark-making as a reflective tool during coaching supervision: An Interpretative Phenomenological Analysis

2021· article· en· W4200525307 sur OpenAlexvenueno aff
Beth McManus

Notice bibliographique

RevuePhilosophy of Coaching An International Journal · 2021
Typearticle
Langueen
DomainePsychology
ThématiqueCoaching Methods and Impact
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésCoachingCreativityPsychologySupervisorReflective practiceInterpretative phenomenological analysisCredibilityPedagogyQualitative researchClinical supervisionApplied psychologySocial psychologyPsychotherapistSociologyManagementEpistemology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Coaching supervision is still an emergent profession with a limited body of research to support its credibility and practice. This qualitative study is the first to explore the use of music and mark-making as a creative tool within coaching supervision and highlights information about both coach and coach supervisor experience. The research explores the question, ‘How does using mark-making in response to music within coaching supervision affect coaches’ experience of reflective practice?’ through semi-structured interviews, analysed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) methodology. Findings revealed that using music and mark-making as a creative tool within coaching supervision enhances reflective practice and supports the client-supervisor relationship, enabling highly effective supervision to take place. The results offer coaches, coaching supervisors, coach educators and researchers and other professionals in other contexts where supervision forms an integral part of professional support and development insights into using music and other creative tools in supervision sessions and the impact on reflective practice. Keywords: coaching supervision, music, creativity, coaching psychology, reflective practice

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,010
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,023
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: Qualitatif
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,051

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0100,023
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0090,017
Communication savante0,0050,004
Science ouverte0,0020,006
Intégrité de la recherche0,0020,004
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 Opus0,212
Tête enseignante GPT0,438
Écart entre enseignants0,227 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeQualitatif
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

Citations4
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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