测量尺度-统计

测量尺度(measurement scale),指用于度量变量的一种尺度,在结构方程模型中,是模型识别依据的必要条件之一。可通过将潜变量的方差设为 1,即将潜变量标准化,或将潜变量的观测标识中任何一个因子负载设为 1 来设定。

矩结构-统计

矩结构(moment structure),指样本矩阵(样本数据的协方差或相关矩阵)与模型参数和总体矩阵(总体协方差或相关矩阵)之间的关系结构。

约束参数-统计

约束参数(constrained parameter),指在结构方程模型中,根据研究者的理论假设,通过设 定等式或限制条件以规定其取值的参数。

固定参数-统计

固定参数(fixed parameter),指在结构方程模型中,由研究者根据先验知识或理论知识而事先设定的参数,其取值不由模型拟合过程估计。

自由参数-统计

自由参数(free parameter),指在结构方程模型中,未被理论设定的参数,其取值通过数据进行估计。

导出模型-统计

导出模型(generative model),指在构建结构方程模型时,对原始模型作限制、简化、扩展或调整参数而产生的次级模型。

备选模型-统计

备选模型(alternative model, AM),在在构建结构方程模型时,用于与主要理论模型比较的替代性模型,以评估不同理论模型对观测数据的拟合程度。

纯粹验证模型-统计

纯粹验证模型(strictly confirmatory model),指在构建结构方程模型时,采用严格的、事先设定的理论结构和参数设定来拟合观测数据的模型。

模型设定-统计

模型设定(model specification),指构建结构方程模型时对模型的基本结构和参数的设定,包括纯粹验证模型、选择最优模型和导出模型三种形式。

载荷-统计

载荷(load),又称“负荷”,指观测变量与潜在变量或因子之间的相关性强度。反映观测变量对潜在变量或因子的贡献程度。

路径图-统计

路径图(path diagram),指反映变量之间相互关系的路线图。应展示观察变量对潜变量的回归系数,潜变量之间的回归系数,与观测变量相关的测量误差,潜变量预测值的残差4 个方面的内容。单箭头表示因果关系,双箭头表示相关关系。 ...

结构模型-统计

结构模型(structural model),指描述潜在变量之间关系的模型部分。它是结构方程模型的两大核心组成部分之一,主要用于分析和验证潜在变量之间的因果关系或预测关系。

验证性因子分析-统计

验证性因子分析(confirmatory factor analysis, CFA),又称“证实性因子分析、确定性因子分析”,指在观测变量间与潜在变量之间内在结构已知的情况下,确定观测变量在潜在变量上负荷的大小、验证数据与已知结构的吻合程度的分析方法。 ...

斜交旋转-统计

斜交旋转(oblique rotation),指通过调整因子载荷矩阵,允许经旋转后的因子载荷矩阵中因子间存在一定程度的相关性,使新的因子轴穿过因子图上的聚集点,这些点在新因子轴上呈较大负荷,而在其它因子轴上的负荷几乎等于零,从而提高新因子的可解释性。 ...

方差最大正交旋转-统计

方差最大正交旋转(varimax orthogonal rotation),指因子分析中常用的旋转方法,通过调整因子载荷矩阵,使每个公共因子的变量相对载荷的方差之和最大化, 且保持原共性因子的正交性及公共方差总和不变,以减少每个潜在因子上具有最大载荷的可测变量数,简化对潜在因子的解释。 ...

因子旋转-统计

因子旋转(factor rotation),指因子分析中,通过调整因子载荷矩阵来提高潜在因子可解释性的数学变换技术,通过对原始潜在因子作线性变换转化为一组新的潜在因子,使得新的潜在因子与可测变量之间的因子载荷向0 或1 两极分化,旋转后原可测变量隐含的潜在因子的个数及实际意义不会改变,有正交旋转和斜交旋转。 ...

迭代主因子法-统计

迭代主因子法(iterated principal factor method),指通过迭代估计观测数据的因子载荷和个性方差,反复调整模型参数以更准确地拟合数据的因子模型估计方法。

主因子法-统计

主因子法(principal factor method),指通过对观测数据的协方差矩阵进行因子分解,提取与潜在因子相关的方差,以揭示数据中的共性结构的因子模型估计方法。

主成分法-统计

主成分法(principal components factor method),指通过对观测数据的协方差矩阵进行特征值分解,提取主成分并计算主成分载荷和得分,以解释数据方差的因子模型估计方法。

因子模型估计-统计

因子模型估计(factor model estimation),指通过对观测数据建模,估计潜在因子与观测变量之间的关系的方法。以揭示数据的潜在结构和关联,估计方法包括主成分法、极大似然法、主因子法和迭代主因子法等。
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