潛變數建模與Mplus套用·基礎篇(2023年8月重慶大學出版社出版的圖書)

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《潛變數建模與Mplus套用·基礎篇》是2023年8月重慶大學出版社出版的圖書,作者:王孟成。

基本介紹

  • 中文名:潛變數建模與Mplus套用·基礎篇
  • 作者:王孟成
  • 出版時間:2023年8月22日
  • 出版社:重慶大學出版社
  • ISBN:9787562478065
  • 定價:65 元
  • 開本:16 開
出版信息,內容簡介,目錄,

出版信息

ISBN:978-7-5624-7806-5
萬卷方法
作者:王孟成
編輯:林佳木
字數(千):378 頁數:276 印次:1-7
開本:16開 平裝
出版時間: 2023-08-22
定價:¥65

內容簡介

本書以國際主流潛變數建模軟體Mplus為分析工具,從理論到實踐,深入淺出地向讀者介紹潛變數建模的常用模型和Mplus分析過程,以實例演示整個分析過程,適合社會科學領域的高校教師、科研人員以及碩博士研究生作為教科書和參考書。

目錄

1潛變數分析模型概述
1.1變數類型
1.1.1連續變數
1.1.2分類變數
1.1.3計數變數
1.2外顯變數和潛在變數
1.3內生變數和外生變數
1.4潛變數模型
1.5潛變數模型——擴展
1.5.1潛變數模型的類型
1.5.2潛在類別分析
1.5.3潛在轉換分析
1.5.4因子混合模型
1.5.5回歸混合模型
1.5.6增長混合模型和潛類別增長模型
1.5.7多水平混合模型
1.6潛變數模型建模軟體
2 Mplus簡介及主要命令語句
2.1 Mplus簡介
2.2 Mplus安裝與運行過程
2.2.1 Mplus安裝
2.2.2 Mplus運行過程
2.3 Mplus命令概述
2.4 Mplus常用命令
2.4.1 標題(TITLE)
2.4.2數據(DATA)
2.4.3 變數(VARIABLE)
2.4.4分析(ANALYSIS)
2.4.5模型(MODEL)
2.4.6 輸出(OUTPUT)
2.4.7保存(SAVEDATA)
2.4.8繪圖(PLOT)
2.4.9 蒙特卡洛(MONTECARLO)
2.5 Mplus的功能
2.6本章小結
3 回歸與路徑分析
3.1相關係數
3.1.1積差相關
3.1.2點二列相關係數
3.1.3二列相關係數
3.1.4多列相關
3.1.5四分相關和?係數
3.2回歸分析概述
3.2.1一元線性回歸
3.2.2多元線性回歸
3.2.3分類變數回歸分析
3.2.4計數數據的回歸分析
3.3路徑分析
3.3.1路徑分析概述
3.3.2遞歸模型和非遞歸模型
3.3.3路徑模型的識別
3.3.4路徑係數估計與效應分解
3.3.5縱向路徑分析模型
3.4中介效應分析
3.4.1中介效應分析概述
3.4.2中介效應分析的意義
3.4.3中介模型的形式
3.4.4抑制變數與混淆變數
3.4.5中介效應檢驗
3.4.6調節效應分析
3.4.7中介和調節變數(效應)的比較
3.5混合的中介與調節效應
3.5.1有調節的中介效應模型
3.5.2有中介的調節效應模型
3.5.3兩者的混合
3.6 Mplus示例
3.6.1中介效應模型分析示例
3.6.2調節效應模型分析示例
3.7本章小結
4探索性因素分析
4.1因素分析概述
4.2探索性因素分析原理
4.2.1因素分析原理
4.2.2因素分析與主成分分析
4.2.3二分變數因素分析
4.3探索性因素分析過程
4.3.1使用EFA存在的問題
4.3.2 EFA分析過程
4.4探索性因素分析示例
4.4.1研究背景
4.4.2 Mplus實現
4.4.3結果解釋
4.5探索性結構方程模型
4.5.1探索性結構方程模型概述
4.5.2探索性結構方程模型示例
4.6本章小結
5驗證性因素分析(一)
5.1驗證性因素分析概述
5.2驗證性因素分析原理
5.2.1驗證性因素分析的表達式
5.2.2驗證性因素分析步驟
5.3模型擬合評價
5.3.1假設檢驗卡方
5.3.2近似擬合檢驗
5.3.3信息指數
5.3.4擬合指數評價
5.3.5模型修正
5.3.6結果報告
5.4一階CFA實例與Mplus過程
5.4.1實例說明
5.4.2模型設定與識別
5.4.3一階CFA分析結果與解釋
5.4.4指標作為類別變數
5.5二階/高階驗證性因素分析
5.5.1二階/高階模型概述
5.5.2高階模型表達與識別
5.5.3高階模型示例
5.6本章小結
6驗證性因素分析(二)
6.1 MTMM模型
6.1.1 MTMM概述
6.1.2常用的MTMM分析模型
6.1.3其他問題
6.1.4 Mplus語句示例
6.2 Bifactor模型
6.2.1 Bifactor模型概述
6.2.2 Bifactor模型表達式
6.2.3 Bifactor模型示例
6.3潛狀態-特質模型(LST)
6.3.1潛狀態-特質模型概述
6.3.2 LST的基本形式
6.3.3帶方法學效應的LST模型
6.3.4帶自回歸效應的LST模型
6.3.5 Mplus示例
6.3.6小結
6.4隨機截距因子模型
6.4.1隨機截距因子模型概述
6.4.2隨機截距因子模型的優點
6.4.3示例
6.4.4小結
6.5信度估計
6.5.1傳統的Alpha係數
6.5.2組合信度
6.5.3單個指標信度
6.5.4二分變數的信度估計
6.5.5雙因子模型中信度估計
6.5.6小結
6.6 CFA的其他用途
6.6.1用於檢驗相關係數
6.6.2用於經典的項目分析
6.7本章小結
7測量等值與多組驗證性因素分析
7.1測量等值概述
7.1.1測量等值的意義
7.1.2測量等值的概念
7.2多組分析原理
7.3測量等值性的步驟
7.3.1測量等值性的步驟
7.3.2多組比較的選擇
7.3.3潛均值比較
7.3.4部分等值
7.4實例與Mplus過程
7.4.1 Mplus設定
7.4.2多組測量不變性/等值檢驗結果
7.5縱向不變性/等值
7.6高階模型的測量不變性/等值
7.7 MIMIC模型檢驗不變性
7.7.1 MIMIC模型概述
7.7.2 MIMIC用於檢驗測量不變性
7.7.3 MIMIC用於檢驗測量不變性的策略
7.7.4 MIMIC檢驗測量不變性示例
7.8 與IRT比較
7.9本章小結
8結構方程模型
8.1結構方程模型簡介
8.2結構方程模型優點
8.3結構方程模型的分析原理
8.4 SEM建模過程
8.4.1模型設定
8.4.2 SEM的識別規則
8.5潛變數調節模型
8.5.1潛變數調節概述
8.5.2乘積指標法
8.5.3潛調節結構方程法
8.5.4二次效應模型
8.6示例和Mplus分析過程
8.6.1中介SEM分析示例
8.6.2潛變數調節效應分析示例
8.7本章小結
9結構方程建模涉及的重要議題
9.1等價模型
9.1.1等價模型簡介
9.1.2為什麼要考慮等價模型
9.1.3如何處理等價模型
9.1.4 小結
9.2非正態與類別數據處理
9.2.1非正態與類別數據分析概述
9.2.2非正態與類別數據處理方法
9.2.3擬合指數
9.2.4小結
9.3形成性與反映性模型
9.3.1形成性模型與反映性模型概述
9.3.2如何區分形成性模型與反映性模型
9.3.3形成性模型的識別準則
9.3.4形成性建構問卷的編制
9.3.5尚存的問題
9.3.6小結
9.4項目包
9.4.1項目包概述
9.4.2項目包的優缺點
9.4.3項目打包的步驟
9.4.4項目打包的方法
9.4.5小結與建議
9.5模型比較與選擇
9.5.1穩健極大似然估計嵌套模型比較
9.5.2穩健最小二乘估計嵌套模型比較
9.5.3非嵌套模型的比較
9.6缺失值的處理
9.6.1缺失值處理概述
9.6.2缺失值的機制
9.6.3缺失值處理的傳統方法
9.6.4缺失值處理的現代方法
9.6.5本章小結
9.7為潛變數指定單位
9.7.1對標準誤的影響
9.7.2多組測量模型
9.7.3均值結構模型
9.7.4效應編碼法
9.7.5效應編碼法示例
9.8樣本量與統計功效
參考文獻

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