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Modeling psychometric functions in R

机译:在R中建模心理测验函数

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摘要

We demonstrate some procedures in the statistical computing environment R for obtaining maximum likelihood estimates of the parameters of a psychometric function by fitting a generalized nonlinear regression model to the data. A feature for fitting a linear model to the threshold (or other) parameters of several psychometric functions simultaneously provides a powerful tool for testing hypotheses about the data and, potentially, for reducing the number of parameters necessary to describe them. Finally, we illustrate procedures for treating one parameter as a random effect that would permit a simplified approach to modeling stimulus-independent variability due to factors such as lapses or interobserver differences. These tools will facilitate a more comprehensive and explicit approach to the modeling of psychometric data.
机译:我们演示了统计计算环境R中的一些过程,用于通过将广义非线性回归模型拟合到数据来获得心理测量函数参数的最大似然估计。用于将线性模型拟合到几个心理测量函数的阈值(或其他)参数的功能同时提供了一个强大的工具,可以测试关于数据的假设,并可能减少描述这些数据所必需的参数数量。最后,我们说明了将一个参数视为随机效应的过程,该过程将允许简化方法来模拟由于失误或观察者间差异等因素而引起的与刺激无关的变异性。这些工具将有助于采用更全面和明确的方法来对心理测验数据进行建模。

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