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如何能进行信度检验、效度检验:概念介绍.doc

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如何能进行信度检验、效度检验:概念介绍.doc

上传人:beny00011 2022/1/14 文件大小:336 KB

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如何进展信度检验、效度检验:概念介绍 & 软件操作
构念的维度:
可以用验证性因子分析〔CFA〕检验因子〔维度〕与测项之间的从属关系是否正确。检验指标是各个拟合优度指数和路径系数。
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如何进展信度检验、效度检验:概念介绍 & 软件操作
构念的维度:
可以用验证性因子分析〔CFA〕检验因子〔维度〕与测项之间的从属关系是否正确。检验指标是各个拟合优度指数和路径系数。
量表的信度:
信度包括重测信度、复本信度和内部一致性信度。在一次测量中,只能检验内部一致性信度,通常是用α系数。SPSS可以进展信度检验,一般要求α>。每个测项的item-total correlation〔项对总项相关系数〕>。同时还要看每个测项“α if item deleted〞的值,它表示的是当删除该测项时,量表的α系数的值。如果α if item deleted>原来的α,如此应该删除该测项。
构念的效度
构念的收敛效度〔convergent validity〕
收敛效度指的是量表与同一构念的其他指标确实相互关联的程度。收敛效度可通过CFA检验,观察测量项目在构念上的负载〔loading〕,如果标准化估计值〔standardizes estimate〕,,平均提取方差〔Average variance extracted,AVE〕,组合信度〔construct reliability,CR〕,通常认为收敛效度较高。
平均提取方差〔AVE〕:表示的是潜变量的变异量中有多大比例能用指标变异量来解释〔即指标解释潜变量的程度〕;
组合信度〔CR〕:模型内在质量的判别准如此之一,反映了每个潜变量中所有测项是否一致性地解释该潜变量。
构念的判别效度〔discriminant validity〕
判别效度指的是一个测量值与其他应该有所不同的构念之间不相互关联的程度。判别效度可通过CFA检验,如果各个因子的AVE的平方根比该因子与其他因子之间的相关系数都大,如此判别效度较高〔或者说AVE的平方根大于该构念与任何其他构念的相关系数,如此判别效度较高〕。
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另外一种检验判别效度的方法是卡方检验。在一个限制模型中(相关系数限制为1),配对构念之间的相关系数如果允许自由估计,卡方值显著地减少了,如此说明两个构念之间的判别效度较高。(P<)(P<)。
构念的法如此效度〔nomological validity〕
法如此效度指的是量表以在理论上可以预测的方式,与不同但相关的构念的测量值之间相互关联的程度。
收敛效度、判别效度、法如此效度并称为建构效度〔construct validity〕;另外两种效度是内容效度〔content validity〕和标准效度〔criterion validity〕。内容效度是对量表的内容表现特定测量项目任务的优劣程度的一个主观而系统的评价。标准效度指一个量表是否像预期的那样反映与选作标准的其他变量〔标准变量〕之间的关系,包括平行效度〔parallel validity〕和预测