다중회귀분석과 구조방정식모형분석(원서 3판)
다중회귀분석을 넘어
저자 : Timothy Z. Keith | 역자 : 노석준
페이지 : 688p
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  • 978-89-997-3111-2 93310
  • 2024-04-20
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내용

이 책은 두 부분으로 나뉜다. 제1부는 다중회귀분석에 초점을 둔다. 처음에는 단순, 이분산회귀분석(simple, bivariate regression)에 초점을 둔 후, 두 개, 세 개 그리고 네 개의 독립변수를 가진 MR 쪽으로 초점을 확대해 간다. 우리는 흥미롭고 중요한 연구문제에 답하는 하나의 방식으로서 MR의 분석과 해석에 집중할 것이다. 그러한 과정에서, 또한 여러분이 MR을 수행할 때 무슨 일이 일어나고 있는지를 이해할 수 있도록 하기 위하여 MR에 관한 분석적인 세부사항을 다룰 것이다. 여러분이 연구문헌에서 접하게 될 MR의 세 가지 다른 유형 또는 특색, 장단점 그리고 적절한 해석에 초점을 둘 것이다. 다음 단계로, 다중회귀분석에 범주형 독립변수를 추가할 것인데, 그 지점에서 MR과 ANOVA의 관계가 더 명확해질 것이다. 회귀선에서 상호작용과 곡선도표를 검정하는 방법과 이러한 방법을 흥미 있는 연구문제에 적용하는 방법을 학습할 것이다. 제1부의 끝에서부터 두 번째 장(章)은 MR에 대해 학습해 왔던 것을 요약하고 통합하는 검토의 장이다. 그것은 제1부를 학습한 사람에게 검토할 기회를 제공해 줄 뿐만 아니라, 주로 제2부의 내용에 관심이 있는 사람에게 유용한 도입부(introduction)가 될 것이다. 아울러 이 장은 이전 장들에서 완벽하게 다루어지지 않았던 몇 가지 중요한 주제를 소개한다. 제1부의 마지막 장은 두 개의 관련 분석방법, 즉 로지스틱 회귀분석(Logistic Regression: LR)과 다수준모형분석(Multilevel Modeling: MLM)을 MR에 대해 학습해 왔던 것을 사용하여 개념적인 방식으로 제시한다.제2부는 이 책 부제의 ‘넘어(Beyond)’ 부분인 SEM에 초점을 둔다. 우리는 PA 또는 측정변수가 있는 SEM에 관한 논의로 시작한다. 단순경로분석은 MR분석을 통해 쉽게 추정되며, MR의 적절한 활용과 해석에 대한 질문 중 상당 부분은 이러한 발견적인 도움(heuristic aid)으로 답해질 것이다. 이 장들에서는 인과성(causality)의 신뢰할 수 있는 대(對) 신뢰할 수 없는 추정의 문제에 관하여 좀 더 심층적으로 다룰 것이다. 오차(error, ‘연구의 골칫거리’)의 문제는 PA에서 잠재변수를 포함하는 분석방법(CFA와 잠재변수 SEM)으로의 전환을 위한 출발점이 될 것이다. CFA는 측정오차를 구인(construct) 때문에 발생하는 편차(variation)에서 분리함으로써 연구에서 주요한 관심 구인에 좀 더 근접하게 접근한다. 잠재변수 SEM은 CFA의 장점과 함께 PA의 장점을 이 책을 읽어 감에 따라 우리가 논의하게 될 문제 중 상당 부분을 부분적으로 없애 주는 강력하고 융통적인 분석 시스템 속에 통합한다. SEM에 관한 심화 주제를 다룸에 따라, 우리는 SEM 모형에서 상호작용과 잠재변수의 평균 간 차이를 검정하는 방법을 학습하게 될 것이다. SEM은 잠재성장모형(Latent Growth Models: LGM)과 같은 분석방법을 통해 시간 경과에 따른 변화를 분석하는 데 매우 효과적이다. 심지어 상당히 복잡한 SEM을 논의할 때조차도, 우리는 일반적으로 비실험 연구와 구체적으로 SEM의 일어날 수 있는 위험에 대해 한 번 더 반복한다.

목차

역자 서문
일러두기
저자 서문

<font color=0066CC><b>제1부 회귀분석</b></font>

<font color=66CCFF><b>제1장 단순이분산회귀분석 소개</b></font>
단순이분산회귀분석
회귀분석에 대한 바른 이해
다른 쟁점
몇 가지 기초 검토
현존 자료세트 사용
요약
연습문제
보충 내용

<font color=66CCFF><b>제2장 다중회귀분석 소개</b></font>
새로운 예제: 과제와 부모의 교육수준을 성적에 회귀
질문들
B와 R2의 직접 계산
요약
연습문제

<font color=66CCFF><b>제3장 다중회귀분석 심화</b></font>
왜 R2 ≠ γ2 + γ2인가
예측값과 잔차
회귀선
최소제곱량
회귀식 = 합성변수 만들기?
회귀의 가정과 회귀진단
요약
연습문제

<font color=66CCFF><b>제4장 세 개 이상의 독립변수와 관련 쟁점</b></font>
세 가지 예측변수
경험칙: 효과크기
두 회귀계수들 간의 차이 검정
네 개의 독립변수
기타 통제변수
공통원인과 간접효과
R2의 중요성?
예측과 설명
요약
연습문제

<font color=66CCFF><b>제5장 세 가지 유형의 다중회귀분석</b></font>
동시적 다중회귀분석
순차적 다중회귀분석
단계적 다중회귀분석
연구 목적
방법 조합
요약
연습문제

<font color=66CCFF><b>제6장 범주형 변수 분석</b></font>
더미변수
범주형 변수를 코딩하는 다른 방법
동일하지 않는 집단크기
또 다른 방법과 쟁점
요약
연습문제

<font color=66CCFF><b>제7장 범주형 변수와 연속형 변수를 사용한 회귀분석</b></font>
성별, 학업성취도, 그리고 자아존중감
상호작용, 일명 조절
통계적으로 유의한 상호작용
범주형 변수와 연속형 변수 간의 특별한 상호작용 유형
ANCOVA
경고와 추가 정보
요약
연습문제
보충 내용

<font color=66CCFF><b>제8장 연속형 변수: 상호작용과 곡선 검정</b></font>
연속형 변수 간의 상호작용
곡선회귀
요약
연습문제

<font color=66CCFF><b>제9장 매개, 조절, 그리고 공통원인</b></font>
조절
매개
공통원인
언어에 관한 추가 언급
요약
연습문제

<font color=66CCFF><b>제10장 다중회귀분석: 요약, 가정, 진단, 검정력, 문제점</b></font>
요약
가정과 회귀진단
표본크기와 검정력
MR이 가지고 있는 문제점?
연습문제

<font color=66CCFF><b>제11장 회귀분석과 관련된 방법: 로지스틱 회귀분석과 다층모형분석</b></font>
로지스틱 회귀분석
다수준모형분석
요약
연습문제

<font color=0066CC><b>제2부 다중회귀분석을 넘어: 구조방정식모델링</b></font>

<font color=66CCFF><b>제12장 경로분석: 관측변수를 이용한 구조방정식모형</b></font>
경로분석 소개
보다 더 복잡한 예제
요약
연습문제

<font color=66CCFF><b>제13장 경로분석: 가정과 위험</b></font>
가정
공통원인의 위험성
다른 가능한 위험
위험에 대처
검토: 경로분석 단계
요약
연습문제

<font color=66CCFF><b>제14장 SEM 프로그램을 이용한 경로모형분석</b></font>
SEM 프로그램
학부모참여 경로모형의 재분석
SEM 프로그램의 장점
보다 더 복잡한 모형
조언: MR 프로그램 대 SEM 프로그램
조언: 적합도 척도
요약
연습문제
제15장 오차: 연구의 골칫거리
비신뢰도의 영향
비타당도의 영향
잠재변수 SEM과 측정오차
요약
연습문제

<font color=66CCFF><b>제16장 확인적 요인분석 I</b></font>
요인분석: 측정모형
DAS-II를 사용한 예시
경쟁모형 검증
모형적합도와 모형수정
위계적 모형
모형제약의 추가적 활용
요약
연습문제

<font color=66CCFF><b>제17장 통합: 잠재변수 SEM 소개</b></font>
통합
예제: 동료거절의 영향
경쟁모형
모형수정
요약
연습문제

<font color=66CCFF><b>제18장 잠재변수모형 II: 다집단모형, 패널모형, 위험과 가정</b></font>
단일지표와 상관오차
다집단모형
위험 재검토
요약
연습문제

<font color=66CCFF><b>제19장 SEM에서의 잠재평균</b></font>
준비단계
개요: 잠재평균에서 두 가지 차이 검정 방법
예제: 최면과 열감
요약
연습문제

<font color=66CCFF><b>제20장 확인적 요인분석(CFA) II: 동일성과 잠재평균</b></font>
평균을 이용한 동일성 검정
단일집단, MIMIC모형
요약
연습문제

<font color=66CCFF><b>제21장 잠재성장모형</b></font>
무조건적 성장모형 또는 단순성장모형
조건적 성장모형 또는 성장 설명
추가 쟁점
기타 성장자료 분석방법
요약
연습문제

<font color=66CCFF><b>제22장 잠재변수 상호작용과 SEM에서 다수준모형분석</b></font>
연속변수 간 상호작용
SEM에서 다수준모형분석
요약
연습문제

<font color=66CCFF><b>제23장 요약: 경로분석, CFA, SEM, 그리고 LGM</b></font>
요약
불완전하게 다루거나 다루지 않은 쟁점
추가 자료

부록
참고문헌
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