时间
课程内容
学习效果
第一天上午
中介变量的原理说明
中介变量评估方法的比较
1.因果法 (The Baron and Kenny’s Approach, B-K method)
2.直接与间接效果法
3.系数差异法 (Difference in coefficients)
4.系数乘积法 (Product of coefficients)
5.信赖区间法(Bootstrap Distribution of Effects)
探讨目前最新的中介效果分析的几种方法,从old school到state of art,加以探讨并分析介绍其优劣。
第一天下午
实例应用
1.单一因子中介模型
2.二因子有因果关系中介模型
3.二因子无因果关系中介模型
4.多因子中介模型
5.中介效果语法分析
中介效果评估样本数及检定力的决定
范例中应用各种分析模型,说明中介效果的分析及结果报表的呈现。
一般AMOS在多个中介效果分析时,只能评估总间接效果。如果要估计某一个特定的中介效果或中介效果的比较就必须采用AMOS的语法进行。
第二天上午
观察干扰变量的验证方法剖析
1.Two-way ANOVA
2.简单回归及费雪Z转换
3.阶层式回归
SPSS在分析干扰效果在近几年仍是非常热门的方法,由其是阶层式回归,本讲特别强调分析的过程及结果的解读。
第二天下午
SEM干扰模型的评估
1.观察的干扰变量检定
2.潜在的干扰变数检定
3.Moderated Mediation vs.
Mediated Moderation
SEM潜在变量的干扰大概是最难检定的部份,本内容将介绍多个分析方法,并带学员一步一步的完成分析。
第三天上午
1.多群组分析
2.测量工具因素恒等性 (一阶CFA)
3.结构模式恒等性 (SEM)
跨群组比较是论文题目的一个很好的来源,Amos操作上并不困难,具有高度的可解读性,让学员了解如何执行群组分析比较及其真正的涵义。
第三天下午
1.潜在平均数结构恒等性 (Latent mean)
2.结构模式恒等性 (SEM)含平均数及截距
3.ANOVA分析
完整的模型不变性比较
第四天上午
1.潜在成长模型的理论探讨
2.潜在成长模型的模式设定与分析
3.常用的LGC模型介绍
4.非条件式潜在成长模型
a.二因子潜在成长模型
b.片段式潜在成长模型
c.累积式潜在成长模型
d.非线性潜在成长模型
1.了解LGC究竟是什么?可以用在那里?
2.LGC的设定方式及分析解读
3.LGC分析模型的介绍,由基本模型到较复杂模型的介绍及分析
第四天下午
1.条件式潜在成长模型
a.多变量潜在成长模型
b.二阶潜在成长模型
3.数据遗漏值的处理
4.模型配适度的报告
1.基本款模型分析完毕后,研究人员一定想了解是什么原因造成影响,额外的自变量是如何设定及分析
2.时序性的数据一定会有遗漏值,本段介绍遗漏值处理方式
3.模型配适度介绍,以了解模型假设是否正确
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