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Tools of the Trade: Planned Missing Data Designs for Research in Cognitive Development

机译:贸易的工具:计划缺失的认知发展研究数据设计

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摘要

Data collection can be the most time- and cost-intensive part of developmental research. This article describes some long-proposed but little-used research designs that have the potential to maximize data quality (reliability and validity) while minimizing research cost. In planned missing data designs, missing data are used strategically to improve the validity of data collection in one of two ways. Multi-form designs allow one to increase the number of measures assessed on each participant without increasing each participant’s burden. Two-method measurement designs allow one to reap the benefits of a cost-intensive gold-standard measure, using a larger sample size made possible by a rougher, cheaper measure. We explain each method using examples relevant to cognitive development research. With the use of analysis methods that produce unbiased results, planned missing data designs are an efficient way to manage cost, improve data quality, and reduce participant fatigue and practice effects.
机译:数据收集可能是开发研究中最耗时和最费钱的部分。本文介绍了一些长期以来提出但很少使用的研究设计,它们有可能在使研究质量最小化的同时,最大化数据质量(可靠性和有效性)。在计划的缺失数据设计中,从战略上使用缺失数据以两种方式之一来提高数据收集的有效性。多种形式的设计允许在不增加每个参与者负担的情况下增加对每个参与者评估的度量数量。两种方法的测量设计使人可以从成本高昂的金标准测量中获得收益,方法是使用更粗糙,更便宜的测量来获得更大的样本量。我们使用与认知发展研究相关的示例解释每种方法。通过使用产生公正结果的分析方法,计划中的缺失数据设计是管理成本,提高数据质量以及减少参与者疲劳和实践影响的有效方法。

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