社科研究中的问卷设计详解——结合论文具体例子来看
文章目錄
- 參考的文獻和網站等資源:
- 參考的up主的講解
- B站北師大錢婧老師、
- 參考B站up除草姬:
- 參考的書籍
- 查閱過程中給自己補充的問卷基礎知識
- cssci一篇關于興趣問卷的案例分析
- 看懂這篇論文需要補充的知識點
- SPSS和Mplus中如何操作
序:
本文撰寫過程參考多方資料,力求準確,若有疏漏,歡迎聯系我:897354667@qq.conm
本文最終匯總整理如下一個思維導圖:
參考的文獻和網站等資源:
spss官方百度賬號
MBA智庫百科
參考的up主的講解
B站北師大錢婧老師、
【調查問卷設計,工具 + 保姆級教程【錢婧】】
第一步 讓他知道是干啥的,又不能完全告訴全貌
參考B站up除草姬:
【社會科學研究中的問卷設計流程詳解】
匿名自填式問卷,在設計隱私方面更可靠。
缺點是 設計不到位會降低信效度。
參考的書籍
《教育研究 定性 定量和混合方法》
查閱過程中給自己補充的問卷基礎知識
李克特量表
語義差異量表
數值分配量表
瑟斯頓量表
加特曼量表
指數的介紹
【B站:問卷及量表設計中的探索性因子分析詳解】
cssci一篇關于興趣問卷的案例分析
論文:
初中生數學學習興趣問卷編制與現狀調查 吳洪艷 1,劉曉琳 2
看懂這篇論文需要補充的知識點
信度計算公式
了解即可,SPSS會自動幫你算。
信度系數匯總
共同性與因素負荷量
這個知乎鏈接介紹的很詳細,也包含了具體的SPSS中操作。可以重點參考。對小白也很友好
共同性(communalities):因子能解釋共同特質、屬性的變異量,則保留。
因素負荷量(factor loading):因子與總分變量關系的程度,越高越緊密,同質性越高。
一般而言,共同性值若低于0.2(因素負荷量小于0.45),表示因子與總分變量直接的關系較弱,可刪除。
可以看到論文里面也是做了處理:
探索性因素分析
推薦B站【問卷及量表設計中的探索性因子分析詳解】以下為截圖筆記
特征根越大,說明 公共因子越重要。
這里的λ表示的是特征根。n是樣本數量。
檢驗假設,比較重要,用到再看
主成分分析和
公因子分析
公共因素確定
特征根大于一的比例,大概如上。
因素旋轉
因子矩陣解釋步驟
潛變量比較權威的介紹
心理學論文可以只做觀察變量不做潛變量嗎? - Rowlin的回答 - 知乎
極大似然估計MLR
累積方差貢獻率
驗證性因子分析節點!較為全面
CSDN 驗證性因子分析博客
SPSS和Mplus中如何操作
具體操作的講解
【問卷及量表設計中的探索性因子分析詳解】 【精準空降到 11:15】
Mplus軟件探索性因素分析操作
回答了為啥作者后面 不用spss來進行探索性因素分析的原因。
對于參考的論文也解釋清楚了。
Mplus更適合探索性因素分析。
前面提到,在SPSS中,最常用的因素提取方法為主成分法 (Principal Components Analysis, PCA)。然而事實上,主成分分析和因素分析是有一定差別的。
也給出了具體的操作步驟。
這些是Mplus相對于SPSS來說的一些優勢
總結
以上是生活随笔為你收集整理的社科研究中的问卷设计详解——结合论文具体例子来看的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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