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HLM 7學(xué)霸們的福音

發(fā)布時(shí)間:2016/10/26 瀏覽量:6939
在社會科學(xué)研究和其它領(lǐng)域,研究數(shù)據(jù)經(jīng)常具有分層結(jié)構(gòu)。也就是說,研究中的單個(gè)主題會被分成影響該研究的不同的小組。這時(shí),這些單個(gè)...

 

在社會科學(xué)研究和其它領(lǐng)域,研究數(shù)據(jù)經(jīng)常具有分層結(jié)構(gòu)。也就是說,研究中的單個(gè)主題會被分成影響該研究的不同的小組。這時(shí),這些單個(gè)的研究主題就可以視作研究的Level-1單元,而它們所在的組就是Level-2單元,還可以進(jìn)行進(jìn)一步擴(kuò)展:Level-2單元可以歸到第3個(gè)層次的單元組中,而Level-3單元也可以歸到第4個(gè)層次的單元組中。在教育領(lǐng)域,這種類型的示例非常豐富(學(xué)生在Level-1,教師在Level-2,學(xué)校在Level-3,學(xué)區(qū)在Level-4)。而在社會學(xué)領(lǐng)域(個(gè)人在Level-1,社區(qū)在Level-2)。很顯然,分析這種數(shù)據(jù)需要專業(yè)的軟件。分層線性和非線性模型(也稱為多層模型)的設(shè)計(jì)可以在一個(gè)研究中分析每一層次的關(guān)系,同時(shí)又不會忽略分層模型中各個(gè)層次間相關(guān)的可變性。

利用各層次中指定的變量,HLM可以將模型擬合到能夠生成具有解釋變量線性模型的結(jié)果變量中,而解釋變量會引起各個(gè)層次的變化。

HLM不僅可以估算各個(gè)層次的模型系數(shù),還可以預(yù)測每一層中各采樣單元的隨機(jī)效應(yīng)。

因?yàn)榻逃I(lǐng)域的數(shù)據(jù)普遍具有分層結(jié)構(gòu),所以HLM廣泛應(yīng)用于該領(lǐng)域。當(dāng)然,它也可以用于其它具有分層結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的研究領(lǐng)域。

這包括縱向分析。在這種分析中,個(gè)體重復(fù)性的測量數(shù)據(jù)可以嵌套在所研究的個(gè)體中。此外,盡管上述示例暗示在這個(gè)分層結(jié)構(gòu)的任意層次的成員都完全嵌套在某個(gè)更高層次的成員中,HLM也同樣可以處理交叉(crossed)的成員關(guān)系,并非只能處理嵌套關(guān)系。比如說,在整個(gè)學(xué)習(xí)期間,某學(xué)生可以是多個(gè)教室的成員。

HLM軟件可以處理連續(xù)、計(jì)數(shù)、序數(shù)和名義結(jié)果變量,并且在結(jié)果期望值和一系列解釋變量線性組合之間假定一個(gè)函數(shù)關(guān)系。這個(gè)關(guān)系通常由合適的關(guān)聯(lián)函數(shù)來定義。比如,identity關(guān)聯(lián)(連續(xù)的結(jié)果)或者logit關(guān)聯(lián)(二元結(jié)果)

在為多層數(shù)據(jù)和縱向數(shù)據(jù)建模方面,HLM 7具有空前的靈活性。和HLM 6一樣,HLM 7擁有一系列圖形化程序和residual文件(file)、計(jì)算速度快、集合穩(wěn)健、友好的用戶界面。此外,它還有三個(gè)全新的程序,可以處理二元、計(jì)數(shù)、序數(shù)和多項(xiàng)(名義)反應(yīng)變量,還可以處理normal-theory分層線性模型的連續(xù)反應(yīng)變量:

四層嵌套模型:

橫斷面數(shù)據(jù)的四層嵌套模型(比如,在不同學(xué)校不同教室不同學(xué)生的項(xiàng)目反應(yīng))

縱向數(shù)據(jù)四層嵌套模型(比如,不同社區(qū)的不同人在不同時(shí)間點(diǎn)的項(xiàng)目)

四路交叉分類和嵌套混合:

在各個(gè)學(xué)校間不斷變換不同老師的學(xué)生的重復(fù)測量,或者是嵌套在按來源國和目標(biāo)國進(jìn)行交叉分類的移民的項(xiàng)目反應(yīng)。

同時(shí)居住在某特定社區(qū)并在特定學(xué)校讀書的人群的重復(fù)測量

具有依賴隨機(jī)效應(yīng)的分層模型:

依賴于空間的社區(qū)效應(yīng)

社會網(wǎng)絡(luò)互動

HLM 7的新功能還有,通過最大化Adaptive Gauss-Hermite(AGH)和高階Laplace近似值估算分層廣義線性模型。AGH非常適合群集數(shù)量(cluster size)小而方差分量大的情況。高階Laplace方法需要更大的群集(cluster)但是允許任意一個(gè)大數(shù)量的隨機(jī)效應(yīng)(群集數(shù)量很大時(shí),這很重要)

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