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Determining the significance of scale values from multidimensional scaling profile analysis using a resampling method

机译:使用重采样方法从多维缩放轮廓分析确定缩放值的重要性

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摘要

Although multidimensional scaling (MDS) profile analysis is widely used to study individual differences, there is no objective way to evaluate the statistical significance of the estimated scale values. In the present study, a resampling technique (bootstrapping) was used to construct confidence limits for scale values estimated from MDS profile analysis. These bootstrap confidence limits were used, in turn, to evaluate the significance of marker variables of the profiles. The results from analyses of both simulation data and real data suggest that the bootstrap method may be valid and may be used to evaluate hypotheses about the statistical significance of marker variables of MDS profiles.
机译:尽管多维标度(MDS)轮廓分析被广泛用于研究个体差异,但是没有客观的方法来评估估计的标度值的统计意义。在本研究中,使用重采样技术(自举)来构建对通过MDS轮廓分析估算的比例值的置信度限制。这些自举置信度限制又用于评估配置文件的标记变量的重要性。对模拟数据和实际数据的分析结果表明,自举方法可能是有效的,并且可以用于评估有关MDS配置文件的标记变量的统计意义的假设。

著录项

  • 来源
    《Behavior Research Methods》 |2005年第1期|p.37-47|共11页
  • 作者

    CODY S. DING;

  • 作者单位

    411 Marillac Hall, College of Education, University of Missouri, St. Louis, MO 43121;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 心理学;
  • 关键词

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