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商品編號:DJAV0S-A900HHBPH

論文統計分析實務:JASP的運用

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商品詳情
作者:
ISBN:
9786263932227
出版社:
出版日期:
2024/04/10
  • 內文簡介

  • <內容簡介>

    ■ JASP軟體免費,且具跨Windows、macOS等平台的優勢。
    ■ JASP軟體的功能超越SPSS,且可執行結構方程模型分析。
    ■ 本書適合任一層級的學習者,可作為「基礎統計分析」、「進階統計分析」等課程之教材。
    ■ 本書適用於專題研究、學術論文寫作之指引,且JASP輸出報表即為APA格式。
    ■ 本書中,每章節皆附範例、習題,方便授課教師驗收學生學習成果。
    ■ 本書中,所有範例皆附教學影音檔,促進學習效率,減輕授課教師負擔。

    目前學術界常使用的統計軟體,如SPSS、SAS等,對某些未具統計學基礎的讀者而言,其學習的門檻較高,且軟體費用負擔也不小。本書所介紹的JASP這套開源、免費且跨平台的統計分析軟體,它簡單易用,適合任一層級的學習者,且其所具備的統計分析功能甚至已超越SPSS,例如:驗證性因素分析、結構方程模型分析、貝葉斯統計方法等。此外,JASP所產生的報表本身就屬學術界通用的APA格式,適合教學單位在進階統計學或應用統計學等課程使用,亦非常符合學術論文寫作或製作畢業專題之需求。

    書中內容涵蓋了一般論文或專題寫作時,所需用到的各種統計方法,諸如:次數分配、現況分析、項目分析、無反應偏差、信度分析、共同方法變異、卡方檢定、t檢定、變異數分析、二因子變異數分析、迴歸分析、PROCESS模組的中介效果與干擾效果檢定、相關分析、探索性因素分析、驗證性因素分析、信度檢驗、收斂效度檢驗、區別效度檢驗與結構模型路徑分析等。

    為增進學習效率,作者特別針對每一範例錄製教學影音檔,無論是操作過程、報表解說或內文中需額外講解的部分,讀者皆可透過掃描書中的QR Code而直接觀看教學影音檔。此外,書中所有範例幾乎都是實際碩士論文的原始資料與分析結果,藉由這些範例的引導,讀者可融入研究情境,並順利完成論文或專題的統計分析工作。


    ★目錄:

    第1章 JASP簡介與建立資料檔
    1-1 閱讀本書須知
    1-2 JASP簡介
    1-3 下載JASP軟體、安裝與啟動
    1-4 開啟資料檔
    1-5 編輯資料
    1-6 專題或論文寫作的指引
    習題

    第2章 問卷資料檔的建立
    2-1 李克特量表簡介
    2-2 範例問卷的結構
    2-3 製作問卷的編碼格式表
    2-4 將Excel資料檔匯入至JASP
    2-5 利用Google表單問卷蒐集資料
    習題

    第3章 資料的編輯和轉換
    3-1 橫向計算
    3-2 反向題重新計分
    3-3 標準化值
    3-4 主構面與子構面的得分
    3-5 資料平減化
    3-6 資料分組
    3-7 計算分組平均數
    3-8 離群值檢測
    3-9 資料常態性的檢測
    習題

    第4章 複選題與排序題
    4-1 複選題與排序題的簡介
    4-2 複選題的建檔
    4-3 複選題的次數分配表
    4-4 複選題的交叉表
    4-5 排序題的建檔
    4-6 排序題的次數分配表
    4-7 排序題的交叉表
    習題

    第5章 信度分析
    5-1 信度簡介
    5-2 Cronbach’s α係數
    5-3 運用信度分析刪除冗題
    5-4 評估構面的信度
    習題

    第6章 因素分析與效度
    6-1 效度的基本概念
    6-2 效度的意義與種類
    6-3 因素分析的意義
    6-4 因素分析中的統計量與其概念
    6-5 因素分析的基本步驟
    6-6 以主成份分析法進行項目分析
    6-7 以主成份分析法探索因素結構
    6-8 探索性因素分析
    6-9 驗證性因素分析
    6-10 共同方法變異
    6-11 有關因素分析的忠告
    習題

    第7章 相關分析
    7-1 相關分析的前提假設
    7-2 相關係數的計算
    7-3 相關分析的範例
    7-4 區別效度的評估
    7-5 偏相關分析
    習題

    第8章 基本統計分析
    8-1 製作受訪者基本資料分析表
    8-2 描述性統計量
    8-3 統計圖形
    習題

    第9章 統計方法的選擇
    9-1 變數的種類與型態
    9-2 研究的類型
    9-3 自變數的水準數或樣本的組數

    第10章 交叉表與卡方檢定
    10-1 認識交叉表
    10-2 交叉表列、行變數之關係分析
    10-3 假設檢定的基本概念
    10-4 卡方檢定的原理
    10-5 卡方檢定範例
    10-6 卡方適合度檢定
    10-7 卡方獨立性檢定
    10-8 無反應偏差—卡方同質性檢定的應用
    習題

    第11章 平均數的差異性比較—t檢定
    11-1 推論統計與參數檢定
    11-2 參數之假設檢定簡介
    11-3 參數之假設檢定的基本步驟
    11-4 兩個群體之平均數比較—t檢定
    11-5 單一樣本t檢定(one sample t-test)
    11-6 獨立樣本t檢定(independent sample t-test)
    11-7 成對(相依)樣本t檢定
    習題

    第12章 單因子變異數分析
    12-1 變異數分析簡介
    12-2 變異數分析的基本原理
    12-3 單因子變異數分析的基本概念
    12-4 單因子變異數分析的基本步驟
    12-5 單因子變異數分析範例一
    12-6 變異數分析中的效果量指標
    12-7 單因子變異數分析範例二
    12-8 單因子變異數分析範例三
    12-9 單因子相依樣本變異數分析
    習題

    第13章 二因子變異數分析
    13-1 二因子變異數分析的基本概念
    13-2 二因子變異數分析的類型
    13-3 二因子變異數分析的效果類型
    13-4 二因子變異數分析的基本原理
    13-5 二因子變異數分析的檢定流程
    13-6 二因子完全獨立變異數分析(交互作用顯著)的範例
    13-7 二因子完全獨立變異數分析(交互作用不顯著)的範例
    13-8 二因子混合設計變異數分析的範例
    13-9 二因子完全相依變異數分析的範例
    習題

    第14章 迴歸分析
    14-1 迴歸模型和相關模型的差異
    14-2 簡單與多元迴歸模型
    14-3 迴歸模型的前提假設
    14-4 JASP中建立迴歸模型的方法
    14-5 多元迴歸模型的建模步驟
    14-6 殘差分析
    14-7 共線性問題和異常值問題
    14-8 迴歸建模範例一
    14-9 迴歸建模範例二
    14-10 自變數含類別變數的迴歸分析
    習題

    第15章 中介、干擾效果的檢驗
    15-1 中介效果的基本概念
    15-2 檢驗中介效果的範例
    15-3 多重中介效果檢定
    15-4 數值型干擾效果檢定
    15-5 類別型干擾效果檢定
    15-6 調節式中介效果檢定
    習題

    第16章 結構方程模型分析
    16-1 結構方程模型的基本概念
    16-2 結構方程模型的基本原理
    16-3 結構方程模型的建模過程
    16-4 模型的評鑑及配適指標
    16-5 樣本數與觀察變數之數量的決定
    16-6 驗證性因素分析實作
    16-7 結構模型分析實作
    16-8 多重中介效果檢定
    16-9 干擾效果檢定
    習題

    附錄
    附錄一 旅遊動機、體驗價值與重遊意願關係之研究
    附錄二 遊客體驗、旅遊意象與重遊意願關係之研究
    附錄三 景觀咖啡廳意象、知覺價值與忠誠度:轉換成本的干擾效果
    附錄四 電信業服務品質問卷(初稿)
    附錄五 電信業服務品質問卷(正式問卷)
    附錄六 醫院服務品質問卷
    附錄七 品牌形象、知覺價值對品牌忠誠度關係之研究(問卷初稿)
    附錄八 品牌形象、知覺價值對品牌忠誠度關係之研究(正式問卷)

    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特聘教授

    學歷:
    嘉義大學觀光休閒研究所博士班
    長榮大學經營管理研究所博士
    清華大學工業工程研究所碩士
    臺灣大學大氣科學系學士

    E-mail:
    pf.kuan.yu.chen@gmail.com


    ★內文試閱:

    3-1 橫向計算
    在資料分析的過程中,為了達成特定的研究目的,研究者往往需利用既有的原始變數(或資料)來產生新的變數(或資料)。這時就需對原始變數(或資料)進行轉換或計算的工作了。所謂變數(或資料)的轉換或計算,就是利用已輸入完成的原始資料,透過某種轉換或計算公式來產生新的變數(或資料),以便能為特定的統計分析目的提供格式完備的研究資料。
    在很多情況下,研究者是無法直接利用原始資料進行分析的;而需對原始資料進行進一步的整理。這時就需要用到JASP資料轉換或計算的一些方法了。熟練掌握並應用這些方法,可以在資料處理過程中達到事半功倍的效果,尤其是可以省去大量手工計算的時間與精力。
    在JASP中,所有的分析與計算,其預設的計算方式都是縱向計算的(如圖3-1)。換言之,JASP預設的計算功能(如求算平均數、標準差等),都是針對特定變數在所有的個案中進行計算的。比如說,在圖3-1的資料檔中,利用「描述統計」功能,要求算「ev1_1」這個變數的平均數。此時,JASP它是針對檔案中的所有個案,於「1. 此遊程相當有效率。(ev1_1)」這個題項的答題得分進行平均而計算的。所以,計算結果應為(3 + 4 + 5 + 7 + 4)/5 = 4.60。明顯的,它的計算方式是縱向的(直行的計算)。因此,縱向計算的特徵就是針對特定變數,於所有個案間進行計算。從JASP的資料視窗來看,他的計算方向是屬於「縱向」進行的。這個縱向的計算方向,也是JASP所有的計算功能(如求算平均數、標準差、峰度、偏態
    ⋯⋯等)所預設的方向。
    然而,這種縱向的計算方向,有時並不符合研究者實際的計算需求。例如:在圖3-1中,假設「體驗價值」只包含3個題項,分別為ev1_1、ev1_2與ev1_3。現在研究者想比較5個個案,其體驗價值的差異。此時,就會產生一個問題,由於「體驗價值」共包含3個題項,故若針對這3個題項逐題比較的話,不僅費時而且繁雜。試想,若能將每個受訪者(個案)的這3個題項得分先予平均(代表每一個個案之「體驗價值」的得分)後再比較,那麼分析工作將變得很簡單。也就是,先求得圖3-1的最後一欄(個案平均得分,即體驗價值得分),再來比較,將簡單化比較的過程。而這求取每一個個案之「體驗價值」的得分(ev1_1、ev1_2與ev1_3等3個變數的平均)之過程,從JASP的資料視窗來看,它的計算方向即是屬於橫向進行的(如圖3-1)。因此,橫向計算的特徵就是針對某特定個案,於諸多變數間進行計算。而這橫向計算的方式,在JASP中必須透過「計算變數」(Create computed column)功能且由使用者自行定義計算公式來達成。
    依照作者經驗,針對原始資料檔需進行的「計算變數」工作大致上有下列6項,若研究者於樣本資料蒐集完成後,先學會這6項計算工作,那麼往後的分析過程將會較為順利:
    1. 反向題重新計分。
    2. 量表總分。
    3. 計算標準化分數。
    4. 主構面、子構面得分。
    5. 資料平減。
    6. 資料重新分組。

    3-2 反向題重新計分
    一般而言,研究者所設計出的問卷中,通常都會包含正向題與反向題。正向題是指正面敘述的句子,如「我認為參與休閒活動有助於健康」;而反向題則是指帶有否定敘述意味的句子,例如:「我不認為參與休閒活動有助於健康」。反向題為問卷設計時的常用技術,其目的是為了偵測「受訪者於填寫問卷時是否草率作答」。一般研究者常會在所設計的問卷中安插幾題反向題,藉以偵測受訪者是否符合專心作答的狀態。例如:範例論文「旅遊動機、體驗價值與重遊意願關係之研究」的原始問卷中,第二部分「體驗價值」構面的第10至13題,即已被設計成反向題。如下:
    10. 參與此遊程,並無法讓我暫時忘記煩惱。(ev4_1)。
    11. 參與此遊程,並無法讓我遠離現實生活。(ev4_2)。
    12. 參與此遊程,並無法讓我感到快樂。(ev4_3)。
    13. 我不認為參與此遊程是有趣的。(ev4_4)
    研究進行過程中,在量表、問卷設計階段,對於衡量尺度,很多研究者經常會使用李克特七點量表。李克特量表具有任意原點的特質,主要可用來衡量受訪者對某特定議題的「認知程度」,舉凡同意度、偏好度、滿意度、理想度、重要性、意向等「程度」上的問題,大多可以使用李克特量表呈現之。此外,根據李克特七點量表所設計的量表,編製上較容易,並且也能兼顧良好的信度與效度。在李克特七點量表中,會假設每個選項上皆具有同等量值,但不同受訪者對同一選項的反應則有程度上的差異。在量表計分時,每個題項的選項由「極不同意」到「極為同意」分為七個等級,正向題分別給予1、2、3、4、5、6、7分(可視為區間尺度),而反向題的題項計分時,便要給予7、6、5、4、3、2、1分,如表2-1所示。
    研究者進行統計分析前,必須要注意的是,要將所有題項的計分方式化為一致(同方向)。因此,以正向題為基準的話,需將反向題反轉重新計分,否則其與正向題的分數會互相抵消。但若量表中沒有反向題時,則此操作可予以省略。
    在範例論文「旅遊動機、體驗價值與重遊意願關係之研究」的原始問卷中,第二部分「體驗價值」構面使用了13個題項加以衡量,其中有9題正向題、4題反向題(第10至13題)。對正向題而言,受訪者對題項答題的分數越高,表示受訪者對該題項的認同程度也就越高。然而,對於反向題而言,如果受訪者勾選「極不同意」(原始計分編碼數值為1,分數得分最低)時,則將代表著其所知覺的認同度應該越高(分數得分最高,應為7分)。顯而易見,正、反向題對於認同度的計分方式正好相反。在這樣的情形下,為達計分方向的一致性,研究者通常需將反向題的分數予以反轉,也就是需要將原本得分為1分者轉為7分、原本得分為2分者轉為6分、原本得分為3分者轉為5分、原本得分為5分者轉為3分、原本得分為6分者轉為2分、原本得分為7分者轉為1分後,再正式進行統計分析。
    在JASP中利用「計算變數」功能,將上述題項反向題重新計分後,會使用一個新的變數來儲存轉換後的結果。但由於我們不想讓原始檔案的規模,因為要儲存反向題重新計分後的結果而增加一個新變數,因此作者建議,若有「計算變數」(橫向計算)需求時,利用Excel來計算,會比較方便與自由自在。   
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