多层线性模型.ppt
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多层线性模型简介主要内容多层线性模型简介多层线性模型简介层次结构数据为一种非独立数据,即某观察值在观察单位间(或同一观察单位的各次观察间)不独立或不完全独立,其大小常用组内相关(intra-classcorrelation,ICC)度量。例如,来自同一家庭的子女,其生理和心理特征较从一般总体中随机抽取的个体趋向于更为相似,即子女特征在家庭中具有相似性,数据是非独立的。违背了传统回归(OLS)中关于残差相互独立的假设采用经典方法可能失去参数估计的有效性并导致不合理的推断结论。经典方法框架下的分析策略经典的线
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多层线性模型简介主要内容多层线性模型简介多层线性模型简介层次结构数据为一种非独立数据,即某观察值在观察单位间(或同一观察单位的各次观察间)不独立或不完全独立,其大小常用组内相关(intra-classcorrelation,ICC)度量。例如,来自同一家庭的子女,其生理和心理特征较从一般总体中随机抽取的个体趋向于更为相似,即子女特征在家庭中具有相似性,数据是非独立的。违背了传统回归(OLS)中关于残差相互独立的假设采用经典方法可能失去参数估计的有效性并导致不合理的推断结论。经典方法框架下的分析策略经典的线
多层线性模型.pptx
主要内容多层线性模型简介多层线性模型简介层次构造数据为一种非独立数据,即某观察值在观察单位间(或同一观察单位旳各次观察间)不独立或不完全独立,其大小常用组内有关(intra-classcorrelation,ICC)度量。例如,来自同一家庭旳子女,其生理和心理特征较从一般总体中随机抽取旳个体趋向于更为相同,即子女特征在家庭中具有相同性,数据是非独立旳。违反了老式回归(OLS)中有关残差相互独立旳假设采用经典措施可能失去参数估计旳有效性并造成不合理旳推断结论。经典措施框架下旳分析策略经典旳线性模型只对某一层
多层线性模型介绍.doc
多层线性模型:HLM(hierarchicallinearmodel)计量模型,为解决传统统计方法如回归分析在处理多层嵌套数据时的局限而产生的,是目前国际上较前沿的一套社会科学数据分析的理论和方法,优势体现两个方面:一是解决了数据嵌套问题;二是为追踪研究或重复测量研究引入了新方法。传统的线性模型,例如,ANOVA或者回归分析,只能对涉及某一层数据的问题进行分析,而不能将涉及两层或多层数据的问题进行综合分析,而多层线性模型对解决这些问题提供了有效的统计方法。多层线性模型的参数估计方法与进行两次回归的方法在概
多层线性模型1.ppt
多层线性模型简介IntroductiontoHLM主要内容回归分析模型回归分析模型的假设什么是多层(多水平)数据?嵌套于背景(contextual)特征的多层数据举例对多层数据,我们了解什么...HLM数据特点HLM数据特点独立性不满足带来的问题HLM数学模型图1:不考虑学校之间差异的回归直线HLM数学模型图2:只考虑学校差异忽略学生差异回归直线HLM数学模型图3:考虑不同学校平均成绩差异的回归直线HLM数学模型图4:考虑不同学校平均成绩差异和入学对毕业成绩影响程度差异的回归直线回归模型中,如何解决残差相