豐碩 發表於 2012-11-23 05:57:33

【複核驗證法;效度複核】

<P align=center><STRONG><FONT size=5>【<FONT color=red>複核驗證法;效度複核</FONT>】</FONT></STRONG></P>&nbsp;<P><STRONG>Cross-Validation</STRONG></P>
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<P><STRONG>【辭書名稱】教育大辭書</STRONG></P>
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<P><STRONG>在多元迴歸分析中,研究者常會使用多種指標來協助選擇一個最佳的迴歸模式,這些指標的使用標準包括:1.R2值(即決定係數值)最大;</STRONG></P>
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<P><STRONG>2.S2值(即殘差值的變異數)最小;</STRONG></P>
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<P><STRONG>3.預測值的預測區間最窄;</STRONG></P>
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<P><STRONG>4.Cp最小;</STRONG></P>
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<P><STRONG>5.PRESS值最小。</STRONG></P>
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<P><STRONG>當研究者參考這些指標選出一個最佳的迴歸模式後,並無法驗證該模式即為具最佳預測效力的模式。</STRONG></P>
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<P><STRONG>為了確認該模式的效度(validaty)問題,以便未來據以進行預測及降低預測的誤差,研究者通常有兩種方法可行:1.重新收集另一筆資料,並以該模式來預測新樣本的依變項值,並求出預測誤差(即新樣本依變項上之觀察值與依該模式預測出的預測值之間的差值)的變異數及考驗其顯著性,以確認該模式的預測效度。</STRONG></P>
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<P><STRONG>但由於收集一筆新樣本資料,往往不是那麼容易或負擔得起,因此,這種作法較不實際,殊少被研究者使用。</STRONG></P>
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<P><STRONG>2.使用折半樣本(hold-outsample)(即以隨機方式將原來的分析樣本分成兩半),以其中一半的樣本來建立最佳模式,並拿該模式來預測另一半樣本,看看預測誤差的變異數是否達顯著水準,以判定該模式的預測效度。</STRONG></P>
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<P><STRONG>像上述第二種作法,以一半樣本來建立模式,並以另一半樣本來驗證該模式的效度,即稱作「複核驗證法」。</STRONG></P>
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<P><STRONG>測驗編製者為分析測驗與效標的真正關係,排除機率因素,通常會運用「效度複核」重新驗證測驗的鑑別力。</STRONG></P>
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<P><STRONG>另致度複核係指測驗編製者選取新受試者,重新驗證所編測驗題目的鑑別力,並分析其與原先受試者所得結果的差異程度。</STRONG></P>
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<P><STRONG>若差異甚微,表示測驗可用於新受試者或受試者所屬的母群體,更可說明測驗題目與效標的關係是真實的,而非機率造成的。</STRONG></P>
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<P><STRONG>若差異甚大,顯示測驗題目與效標的關係可能是非機率造成的,測驗編製者必須重新編擬一些與效標相關的題目,或重新編擬新的測驗。</STRONG></P>
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<P><STRONG>由此可見,以其他群體來進行效度複核,主要作用在於驗證;</STRONG></P>
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<P><STRONG>若兩者結果差異甚大,測驗編製者必須重編測驗題目。</STRONG></P>
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<P><STRONG>進行效度複核的重點在選取新受試者重新驗證,若選取受試者不適合,則必然產生甚大誤差。</STRONG></P>
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<P><STRONG>選取新的受試者必須依據效度複核的目的,選取具代表性的夠大樣本,方可減少誤差。</STRONG></P>
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<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>轉自:http://edic.nict.gov.tw/cgi-bin/tudic/gsweb.cgi?o=ddictionary
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