二阶验证性因子分析原理及不同软件的实现
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发布时间:2024-10-13 09:38
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时间:2024-10-21 18:05
二阶验证性因子分析(Second-Order CFA)是一种统计方法,由Schmidt and Leiman(1957)提出,用于分析数据中的复杂结构。它在模型中引入了二阶因子,区别于一阶分析,如一阶因子既作为原因又作为结果,存在残差项,并且二阶因子载荷是自由估计的参数。二阶因子分析模型简化了一阶因子间的方差估计。接下来,我们看看不同软件如何实现这一分析:
1. MPLUS软件示例:
- 在VARIABLE部分,列出观测指标变量名。
- 在ANALYSIS部分,选择GENERAL类型并使用ML估计器。
- 在MODEL中,定义FACTOR1至FACTOR3,然后建构二阶变量SECOND。
- 输出部分,选择标准模型指标。
2. AMOS软件:
- 确保至少一个二阶因子的方差设为1,否则无法执行。
3. SMARTPLS:
- 需要将所有一阶元素包含在二阶变量中进行分析。
4. LISREL:
- 在Latent Variables部分定义F1至F3和SECOND,它们之间的关系明确表示。
参考上述步骤,结合Schmidt和Leiman的工作,以及Geiser和Byrne的著作,来进行二阶验证性因子分析。每种软件的使用都有其特定的设置要求,确保理解并遵循相应软件的指南。