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Improving the Selection of Air Force Pilot Candidates Using Latent Trajectories: An Application of Latent Growth Mixture Modeling

机译:利用潜在轨迹改进空军飞行员候选人的选择:潜在增长混合物模型的应用

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摘要

Latent growth mixture modeling is a statistical approach that models longitudinal data, grouping individuals who share similar longitudinal data patterns into latent classes. We evaluated the application of this method in a sample of ab initio pilot applicants (N = 297), using longitudinal data collected from a military flight-screening program (where the applicants flew seven required flights), resulting in a final pass–fail outcome. Results showed the existence of a two-class solution (Cluster 1 presented an initially higher performance and contained 75% of the Pass candidates) and the psychomotor coordination and general adaptability showed a significant effect.
机译:潜在增长混合模型是一种统计方法,可以对纵向数据进行建模,将共享类似纵向数据模式的个人归为潜在类。我们使用从军事飞行检查程序中收集的纵向数据(其中申请人进行了7次必要的飞行)评估了从头算飞行员申请人(N = 297)的样本中该方法的应用,从而得出最终通过-未通过结果。结果表明存在两类解决方案(第1组最初表现出较高的性能,并且包含Pass候选人的75%),并且心理运动的协调性和总体适应性显示出显着的效果。

著录项

  • 来源
  • 作者

    AnaGomes; José G.Dias;

  • 作者单位

    Portuguese Air Force Academy, Sintra, Portugal;

    Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), BRU, Lisboa, Portugal;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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