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商品編號:DJAV0S-A900FYXWC

結構方程模型:運用AMOS分析(2版)

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商品詳情
作者:
ISBN:
9786263436428
出版社:
出版日期:
2023/01/10
  • 內文簡介

  • <內容簡介> ■ 以淺顯易懂的方式介紹結構方程模型與Amos軟體,兼顧理論與實務。 ■ 涉及多重中介、干擾、多群組分析、Bootstrap、測量恆等性與模型泛化等高階議題。 ■ 適用於博、碩士等學術論文寫作之指引。 ■ 附範例、習題,方便授課教師驗收學生學習成果。 ■ 所有範例皆附教學影音檔,促進讀者學習效率,減輕授課教師負擔。 結構方程模型(Structural Equation Model,SEM)結合了傳統統計學上的因素分析與路徑分析技術,是一種運用統計學中的假設檢定方法對有關現象的內在結構理論,進行分析的一種統計方法。 本書以淺顯易懂的方式介紹結構方程模型與Amos軟體的操作介面,是一本兼顧理論與實務應用的教材。 1.系統而有條理: 本書於內容的編排上,對於每一統計方法先簡略闡述其基本概念與理論,然後介紹該方法的功能與應用,最後透過範例介紹怎樣去做。對於想快速入門的讀者,可以先從範例部分開始掌握基本的資料處理和分析技巧,而後讀者若有興趣可以再專研其理論部分。 2.實務應用導向: 本書每一章中所講述的內容,皆會以實際碩士或期刊論文為範例,實務示範分析過程與結果。且亦附有習題,方便授課教師驗收學生的學習效果。 3.影音教學特色: 對於每一範例的操作過程與報表解說或內文中需額外講解的部分,皆附有影音檔。藉由影音檔,可促進讀者的學習效率,亦可減輕授課教師於課堂上的負擔。 ★目錄: 序 Chapter01概 述 1-1 線性迴歸模型 1-2 因素分析 1-3 路徑分析 1-4 結構方程模型的產生 Chapter02結構方程模型簡介 2-1 結構方程模型的基本概念 2-2 結構方程模型的基本原理 2-3 結構方程模型的功能 2-4 結構方程模型的建模過程 2-5 整體模型的評鑑及配適指標 2-6 樣本大小與觀察變數之數目的選取 Chapter03 Amos Graphics 基本操作 3-1 Amos Graphics 之視窗介紹 3-2 Amos Graphics 的主功能表 3-3 繪圖工具箱 3-4 模型資訊視窗 3-5 模型圖繪製區 Chapter04結構方程模型的應用 4-1 結構方程模型的應用分類 4-2 結構方程模型的分析步驟 4-3 概念性模型的界定 Chapter05模型圖的繪製、設定與執行 5-1 範例模型一簡介 5-2 範例模型二簡介 5-3 範例模型三簡介 5-4 繪製與設定模型圖的技巧 5-5 執行結構方程模型分析 5-6 繪製驗證性因素分析模型圖 5-7 繪製結構模型分析圖 Chapter06常態性檢定 6-1 單變數常態性檢定 6-2 多元常態性檢定 6-3 非常態資料的處理 6-4 常態性檢定範例 Chapter07驗證性因素分析 7-1 驗證性因素分析簡介 7-2 探索性與驗證性因素分析的差異 7-3 驗證性因素分析的範例 7-4 執行計算估計 7-5 報表型式 7-6 【Model Fit】目錄的輸出內容 7-7 【Estimates】目錄的輸出內容 7-8 計算組合信度與平均變異抽取量 7-9 測量模型的評鑑 7-10 測量模型的評鑑範例 Chapter08結構模型分析 8-1 潛在變數的路徑分析 8-2 結構模型分析範例 8-3 報表解說 8-4 【Model Fit】目錄的輸出內容 8-5 【Estimates】目錄的輸出內容 8-6 影響效果的分解 8-7 結構模型分析範例 Chapter09模型修正 9-1 模型修正簡介 9-2 模型修正指標 9-3 模型修正範例 Chapter10中介效果的檢驗 10-1 中介效果簡介 10-2 使用階層迴歸分析 10-3 使用結構方程模型 10-4 中介效果的檢驗—Sobel test 法 Chapter11干擾效果的檢驗 11-1 使用階層迴歸分析 11-2 使用多群組結構方程模型 11-3 步驟一:對干擾變數進行分組 11-4 步驟二:檢驗分組的有效性 11-5 步驟三:多群組結構方程模型分析 Chapter12拔靴法 12-1 拔靴法的基本概念 12-2 Bollen-Stine bootstrap 法 12-3 中介效果檢定 12-4 多重中介效果檢定 Chapter13測量恆等性 13-1 測量恆等性簡介 13-2 測量恆等性的檢定 13-3 檢驗測量恆等性的統計方法 13-4 第一個範例模型介紹 13-5 檢驗測量恆等性的範例 13-6 檢驗模型泛化的範例 Appendix 01【 品牌形象、知覺價值對品牌忠誠度關係之研究】原始問卷 Appendix 02【 遊客體驗、旅遊意象與重遊意願關係之研究】 原始問卷 Appendix 03【 景觀咖啡廳意象、知覺價值與忠誠度:轉換成本的干擾效果】原始問卷 Appendix 04【 服務品質、知覺價值、消費者滿意與行為意向關係之研究】原始問卷 Appendix 05服務品質問卷 參考文獻 <作者簡介> 陳寬裕 現職:屏東科技大學 休閒運動健康系 教授 學歷: 長榮大學 經營管理研究所博士 嘉義大學 觀光休閒研究所博士班 清華大學 工業工程研究所碩士 臺灣大學 大氣科學系學士 Email: pf.kuan.yu.chen@gmail.com ★內文試閱: 傳統上,研究者在探討變數間的關係時,最常使用的統計方法包括:相關分析、迴歸模型和路徑分析⋯⋯等。然而我們也不難發現,這些方法在運用上往往也存在著許多不足或不合理之處。例如,我們不能拿兩個變數間的相關係數,來當作單方向的因果關係之推論。因為即使兩變數間呈現高度相關時,也可能存在多面向的解釋方式,如兩變數可能「互為」因果關係;或者,此兩變數亦可能是共同受到此兩變數之外的某其它變數之影響等。 此外,當我們進行迴歸模型時,雖然能夠將較多的變數同時納入分析與討論,但是由於這些變數之間或許並不存在明確的時間順序,因此將它們之間的關係,莽撞的直接以單方向的因果關係來解釋的話,也是蠻危險的。另外,更令人詬病的是,若以數學的角度來看,迴歸模型的前提假設中,須滿足每個自變數在測量時,不會有測量誤差的存在。然而我們都知道,在社會科學領域的相關研究中,很多變數都是屬於不可直接測量的潛在變數(latent variable,如忠誠度、滿意度⋯等),這些潛在變數卻都存在著測量誤差。因此,這個前提假設很難在社會科學領域的相關研究中獲得滿足。 再者,較為複雜的路徑分析技術,雖然已克服了迴歸模型中未能考慮變數間之時間先後順序的缺點,而已能將變數客觀的、按事件發生的先後順序而建立關係,進而間接的推論變數間之單方向因果關係。但是,令人遺憾的是,路徑分析中所使用的變數,也存在著與迴歸模型一樣的先天缺陷,即假設變數是沒有測量誤差的。 結構方程模型(structural equation model,SEM)又稱為共變異數結構分析(analysis of covariance structure)或線形結構方程(linear structure equation),它是一種運用統計學中的假設檢定概念,對有關變數的內在因素結構與變數間的因果關係進行驗證、分析的一種統計方法。它是近年來在社會科學領域的研究中,發展甚為快速,應用越來越廣泛的一種多變量統計分析方法,並已成為一種十分重要的資料分析技巧。由於結構方程模型對於潛在變數、測量誤差和因果關係模型皆具有獨特的處理能力,除了在心理學、教育學等領域的應用日臻成熟和完善之外,還不斷的被應用在其它多個領域。而先前我們所提及的相關分析、多元迴歸模型、因素分析和路徑分析等等第一代的統計分析方法,都只不過是結構方程模型的特例而已。因此,瑞典經濟學家Claes Fornell 便將結構方程模型視為第二代統計學,並致力於推廣、運用於社會科學領域的相關研究。
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