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FPR I - WS 2007 - Herzlich Willkommen - 2. Block Crash-Kurs: Versuchsplanung Versuchsdesign Planung und Gestaltung einer empirischen Studie

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FPR I - WS 2007 - Herzlich Willkommen -. 2. Block Crash-Kurs: Versuchsplanung Versuchsdesign Planung und Gestaltung einer empirischen Studie. Heutige Themen. Versuchsplanung, Versuchsdesign, Planung und Gestaltung einer empirischen Studie Die multiple lineare Regression - PowerPoint PPT Presentation

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FPR I - WS 2007- Herzlich Willkommen -

2. Block

Crash-Kurs:

Versuchsplanung

VersuchsdesignPlanung und Gestaltung einer empirischen

Studie

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Heutige Themen

Versuchsplanung, Versuchsdesign, Planung und Gestaltung einer empirischen Studie

Die multiple lineare Regression

Die Reliabilitätsanalyse

Die Faktorenanalyse

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Versuchsplanung

Versuchsdesign

Planung und Gestaltung einer empirischen Studie

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Planung einer empirischen Studie (1)

Planungsreferat

Phase 1: Erkundungsphase– Interesse, Idee, praktisches Problem, Literatursuche

Phase 2: theoretische Phase

– Datensammlung und Datenauswahl– Formulierung einer Fragestellung– Aufstellen der statistischen Hypothesen (H0, H1)

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Planung einer empirischen Studie (2)

Phase 3: Planungsphase– Aufstellen eines Versuchsdesigns – Auswahl der Stichprobe – Auswahl der Versuchsbedingungen– Auswahl des Messinstruments – ev. Fragebogen-, Testkonstruktion und Beschreibung der

Items/Fragen– Auswahl der (voraussichtlichen) statistischen Methoden (mit

Begründung und Voraussetzungen)

--- Ende Planungsreferat ---

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Planung einer empirischen Studie (3)

Phase 4: Untersuchungsphase– Datenerhebung mittels Experiment, Befragung,

Beobachtung, Testung und...– Eingabe der Daten in SPSS

Auswertungsreferat

Phase 5: Auswertungsphase– Testtheoretische Überprüfung eigens konstruierter Tests,

Fragebögen,… (Reliabilitätsanalyse, Item-Trennschärfen, Itemschwierigkeiten, ev. Validität: Korrelationen mit einem Kriterium,…)

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Planung einer empirischen Studie (4)

Phase 5 (Fortsetzung)– Deskriptive Beschreibung der Stichprobe, (Grafiken,

Tabellen, Mittelwerte, Median, Varianzen, Quartilabstand…)

– Verteilungen der selbst konstruierten Items bzw. Fragen (Rohscore, Häufigkeiten der Antwortmögl. pro Item…)

– Hypothesenprüfung: Durchführung diverser zulässiger (!) statistischer Verfahren (t-Test, (M)ANOVA, Korrelationen, Regression, Kreuztabellen, Chi-Quadrat-Test...)

Anmerkung: Bessere Verfahren/Analysen – bessere Bewertung der Seminararbeit

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Planung einer empirischen Studie (5)

Phase 6: Interpretationsphase– Ergebnisse, ev. Kritikpunkte, schwächen der

Untersuchung, Störvariablen

Phase 7: Konklusion (Kurzzusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Studie! – wichtig für den Zuhörer!)

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Literatursuche (1)

UB-OPAC (Online Katalog ab 1989)– (http://aleph.univie.ac.at/ALEPH/) – Gesamtbestand der Uni Wien ab 1989

(Hauptbibliothek und Institutsbibliotheken)– Suche nach Titel, Autor, Schlagwort,…

Page 10: FPR I - WS 2007 - Herzlich Willkommen -

Literatursuche (2)

(psychologische) Datenbanken– Psyndex – PsycInfo– Medizinische Datenbank: Pubmed– Über diesen Link auch von zu Hause:

https://univpn.univie.ac.at/– Login mit User-ID und Passwort

Page 11: FPR I - WS 2007 - Herzlich Willkommen -

Literatursuche (3)

Wichtig: Vor allem mit englischen Suchbegriffen und Schlagwörtern suchen!

Viele Zeitschriften auch online verfügbar http://www.univie.ac.at/fb-psych/

Gesamte verfügbare Zeitschriftenliste in FB (neben PCs) oder Online über FB-Homepagehttp://www.univie.ac.at/fb-psych/

Page 12: FPR I - WS 2007 - Herzlich Willkommen -

Literatursuche (4)

Psychologische Tests/Messinstrumente

„Testliste“ in FB für Psychologie (bei PCs)

Testbeschreibungen und Gütekriterien in – Kubinger, K. D. (1995). Einführung in die psychologische

Diagnostik. Weinheim: Psychologie Verlags Union. (siehe auch Anhang!)

– Kubinger, K. D. (2003). Schlüsselbegriffe der psychologischen Diagnostik. Weinheim: Beltz

– Handbuch des Messinstruments

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Literatursuche (5)

Lehrbücher, Monographien ausleihen– Online suchen– bei UB Wien online bestellen– bei FB f. Psych. online oder selbst suchen (jedes

Buch hat eine Signaturnummer aus einem Buchstaben+Zahlencode) z.B: EA-521/P-Rot

– Suchlegende (welches Buch in welchem Raum\Regal) in Bibliothek bzw. TutorInnen

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Zitierregeln (1) kurzes Beispiel

Nach der Deutschen Gesellschaft für Psychologie– www.dgps.de

A) Zitieren im Literaturverzeichnis

Bsp Monographie: Nachname, Vorname abgekürzt. (Erscheinungsjahr). Titel der Arbeit (inkl. Untertitel). Erscheinungsort: Verlag.

Rost, J. (1996). Lehrbuch Testtheorie Testkonstruktion. Bern: Verlag Hans Huber.

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Zitierregeln (2)

Bsp Zeitschrift:

Nachname, Vorname abgekürzt. (Erscheinungsjahr). Titel der Arbeit (inkl. Untertitel). Name der Zeitschrift, Jahrgang bzw. Band, Seitenangaben.Borg, I. (1984). Das additive Konstantenproblem der multidimensionalen Skalierung. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 15, 248-253.

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Zitierregeln (3)

B) Zitieren im Text

Bsp: In einer Studie konnten Schmid et al. (1981) zeigen, dass…

Bsp: 1981 konnten Schmid et al. in einer Studie zeigen, dass…

Bsp: In einer Studie (Schmid et al., 1981) konnte gezeigt werden, dass…

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Einführung in die Versuchsplanung

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Versuchsdesign aufstellen

1. Was will ich erheben, testen,…

2. Wie will ich es erheben, testen,…a) Fragebogen

b) Test

c) Experiment, Quasiexperiment (VG, KG)

d) Beobachtung

e) Interview

f) …

-> selbst konstruiert (vs. aus Literatur, bereits vorhanden)

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Test/Fragebogensuche:

1. Literatursuche

2. Existiert bereits ein Fragebogen, Test?

3. Wenn ja, Testqualität (Gütekriterien) überprüfen (Handbuch)

4. Wenn nein, eigene Konstruktion

Ad Messinstrument:

Page 20: FPR I - WS 2007 - Herzlich Willkommen -

Selbstkonstruktion

1) Wie kann ich eine Fragestellung, Hypothese operationalisieren?

Grundfrage für weitere stat. Auswertungen:

-> Welche Variablenart bzw. welches Skaleniveau soll mein Messinstrument

aufweisen?!!!

Page 21: FPR I - WS 2007 - Herzlich Willkommen -

Variablentypen

Quantitativ Stetig: (theoretisch) unendlich viele

Ausprägungen/Intervalle (wie Größe, Gewicht, Längen,...) Diskret: eine bestimmte, endliche Anzahl (z.B: Anzahl der

Personen in einem Raum, Testscore,...).

Qualitativ

nur beschränkte Ausprägungen oder quantitative Variablen in Klassen zusammengefasst

Dichotom: 2 Ausprägungen (z.B: Geschlecht, Versuchs-Kontrollgruppe, Psychologie vs. Nicht-PsychologiestudentInnen, Altersklasse: 15-30 und 31-60…)

Polytom: mehr als 2 Ausprägungen (z.B: Bildung, Haarfarbe, Beruf, Einkommensklasse: 0-500, 501-1000, >1000 Euro...)

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Skalentypen

– Intervallskaliert/rationalskaliert (Größe, Gewicht, Längen, (~)Rohscore, Temperatur...)

– rang- oder ordinalskaliert (Noten, Rangreihen, Dienstgrade, Beliebtheit von Personen...)

– nominalskaliert (Geschlecht, Bildungsgrad, Haarfarbe, Beruf...)

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Zusammenhang Skalen- Variablentypen

Intervallskala Quantitativ (stetig, diskret)

Rangskala Grenzfall zw. Quant. und Qual.

Nominalskala Qualitativ (dichotom, polytom)

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Vorplanung

Achtung!!!

-> Je nach Variablentyp sind nur bestimmte zulässige statistische Verfahren anwendbar!

-> daher muss vor Item-, Test- oder Fragebogenkonstruktion folgendes beachtet werden:

– welche statistischen Verfahren will ich anwenden– wie müssen demnach die Variablen erhoben bzw.

konstruiert werden– Welche Möglichkeiten der Erhebung habe ich

Page 25: FPR I - WS 2007 - Herzlich Willkommen -

Beispiel 1

Ich will eine lineare Regression rechnen:

Voraussetzung für eine Regression: AV muss

intervallskaliert, quantitativ sein.

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Beispiel 2

Ich will eine zweifache Varianzanalyse rechnen:

Voraussetzung für eine 2-fache ANOVA: AV

intervallskaliert, quantitativ UVs

beide qualitativ (dichotom, polytom) oder qualitative V. in Klassen zusammengefasst

Genügend VP pro Zelle (Faktorkombination)

Page 27: FPR I - WS 2007 - Herzlich Willkommen -

Skalenkonstruktion

Definition: Eine Skala besteht aus einer Reihe von Items, welche die gleiche Dimension messen.

Qualitätsprüfung: Mittels testtheoretischer Verfahren (Reliabilitätsanalyse, FA, Rasch Modell!, Trennschärfen…)

Beispiel: Forschungsfrage: Einstellung zur EU Konstruktion einer Anzahl von Items (Skala), welche die

Einstellung der Befragten zur EU erfassen.

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Skalenkonstruktion

Vorgehen:– die Items formulieren– Das Antwortformat festlegen (z.B. „Rating Skala“:

dreikategoriell: stimme zu, weiß nicht, stimme nicht zu; multiple choice, single choice, Zahlenwerte von 1 bis 10… )

– Das Antwortformat muss über die Items gleich bleiben!

…und hoffen dass die Qualität der Skala bei späteren testtheoretischen Auswertungen gewährleistet ist.

– Die testtheoretische, qualitative Überprüfung der Skala kann i.d.R. nur nach Testungen (mit Daten) durchgeführt werden!

Page 29: FPR I - WS 2007 - Herzlich Willkommen -

SkalenkonstruktionExemplarischer Fragebogen mit 3 Items

zum Thema „Einstellung zur EU“

Frage 1: Die EU bringt uns viele wirtschaftliche Vorteile.O trifft zu O trifft manchmal zu O trifft nicht zu

Frage 2: Eine ständige Erweiterung des europäischen Raumes schadet der heimischen Wirtschaft enorm.

O trifft zu O trifft manchmal zu O trifft nicht zu

Frage 3: Ich würde bei einer Volksabstimmung für die EU stimmen.

O trifft zu O trifft manchmal zu O trifft nicht zu

Kodierung: 1-3 Werte pro ItemRohscore: hoher Wert: positive Einstellung, niedriger Wert: negative

Einstellung Min. Max: 3 bzw. 9 Rohwertepunkte Eine Skala hat immer 2 Dimensionen Achtung auf die Polarität der einzelnen Items!!

3 12

321

3 2 1

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Rohwert

Die gewählten Antwortwerte aller Items eines Befragten werden zu (s)einem Rohwert summiert.

Likert-Skala, Ratingskala Voraussetzung!: Die Skala ist testtheoretisch

in Ordnung (siehe unten)

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Rohwert

Achtung!!: auf die richtige Punktevergabe der Antwortmöglichkeiten pro Item achten! (die Polarität muss stimmen!) (siehe oben: Bsp.-Skala „EU“)

Eine Skala hat 2 Dimensionen: ad Beispiel:

hoher Rohscore -> positive Einstellung zur EU

niedriger Rohscore -> negative Einstellung zur EU

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Antwortkategorien (1)

Rating-Skalen0 stimmt gar nicht 0 stimmt teilweise 0 stimmt völlig

Polaritätenprofil:gespannt 1 2 3 4 5 gelöst

aggressiv -2 -1 0 1 2 friedlich

Durch ankreuzen | x |Durch ankreuzen |Durch wählen z.B.: Werte von 1 bis 10

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Antwortkategorien (2)

Multiple Choice

Mehrfachantworten: Wählen sie Ihre Hobbies0 Sport 0 Kino 0 Lesen 0 Ausgehen 0 Basteln,…

Meist bei demographischen Fragen

Einfachantwort: Hauptstadt von Frankreich0 Istanbul 0 Oslo 0 Paris 0 Bukarest

Meist bei Leistungstests

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Testtheoretische Analyse der Skala

Qualitätsprüfung der Skala– Immer erst nach der Stichprobenerhebung

möglich– Man benötigt Daten um testtheoretisch

auszuwerten

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1. Überprüfung der Eindimensionalität

„Messen alle Items einer Skala die gleiche Dimension?“– Reliabilitätsanalyse – Rasch Modell – ev. Faktorenanalyse (1 Faktor)

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2. Itemparameter

Itemschwierigkeit (bzw. Lösungshfgkt) Dichotom (richtig/falsch)

Item1

2 2,9 2,9 2,9

66 97,1 97,1 100,0

68 100,0 100,0

nicht gelöst

gelöst

Total

ValidFrequency Percent Valid Percent

CumulativePercent

nicht gelöst gelöst

Item1

0

20

40

60

80

100

Per

cen

t

Item1

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2. Itemparameter

– Häufigkeiten/Verteilungen der gewählten Antwortkategorien pro Item

– auch mehrkategoriell!

J2

58 36,9 37,2 37,2

38 24,2 24,4 61,5

40 25,5 25,6 87,2

15 9,6 9,6 96,8

5 3,2 3,2 100,0

156 99,4 100,0

1 ,6

157 100,0

1

2

3

4

5

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid PercentCumulative

Percent

1 2 3 4 5

J2

0

10

20

30

40

Pe

rce

nt

J2

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2. Itemparameter

– Itemtrennschärfe („Wie gut passt das Item zur Gesamtskala“)

-> Korrelation eines Items mit der Skala

Item-Total Statistics

6,66 9,877 ,686 ,895

6,38 8,883 ,837 ,840

6,32 8,697 ,815 ,848

6,31 9,350 ,741 ,876

J1

J2

J3

J4

Scale Mean ifItem Deleted

ScaleVariance if

Item Deleted

CorrectedItem-TotalCorrelation

Cronbach'sAlpha if Item

Deleted

Reliability Statistics

,896 4

Cronbach'sAlpha N of Items

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3. Validität(eventuell)

„Misst die Skala das, was sie messen soll?“– Korrelation mit Testwerten aus einem anderem

Test, der gleiches misst– Korrelation mit einem anderen Kriterium

(z.B: Rohscore im Mathematiktest korreliert mit Mathematiknote)

Page 40: FPR I - WS 2007 - Herzlich Willkommen -

Vorgehen

Nach testtheoretischen Überprüfung der Skala:– Eliminierung der Items, die nicht zu den anderen

passen (geringe Trennschärfe, zu leicht, zu schwer, verringerte Reliabilität…)

Achtung!!: ev. nur falsche Polarität

Weitere Auswertung und Hypothesenprüfung nur mit der korrigierten Skala!

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Zusammenfassung: selbst konstruierte Messinstrumente

Angabe von: – Entwicklungsschritten/vorgehen (kurz)– Beschreibung, was mit dem Instrument gemessen wird– Skalentyp – Antwortformat (Bsp.: 3stufige Ratingskala) – Anzahl der Items– (!) Itembeispiele (wichtig für das Referat! – besseres

Verständnis für den Zuhörer)– Gütekriterien: Testtheoretische Analysen (nach

Datenerhebung) der selbst entwickelten Instrumente sind Voraussetzung für die Weiterverwendung!

Page 42: FPR I - WS 2007 - Herzlich Willkommen -

Gegebene Tests, Fragebögen

Prüfung, ob passend und testtheoretisch in Ordnung (Handbuch lesen)

Immer Angabe von:– Name des Untersuchungsinstruments – Autor(inn)en– Kurze Erklärung, was mit dem Instrument gemessen wird– Gütekriterien (Rel, Obj, Val…)– Skalentyp (Bsp.: 3stufige Ratingskala, semantisches Differential..) – Welches Antwortformat– Anzahl der Items– (!) Itembeispiel (wichtig für das Referat! – besseres Verständnis

für den Zuhörer)– Wurden die Items modifiziert? Warum? (wenn möglich

Originalskala übernehmen)

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Demographische Variablen

Niemals bei Erhebung vergessen! Fast alle Fragestellungen zielen auf differentielle

Unterschiede ab!– Geschlecht– Alter– Schulbildung– Beruf– Familienstand– Anzahl der Kinder– ……immer an die Untersuchung angepasst

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Tipp…

Immer maximale Information erfragen!Beispiel

Alter immer genau erheben (z.B: in Jahren 21, 54, 66…) nicht in Klassen erheben (0-20, 21-60,…) bereits anfänglicher Informationsverlust!

In Klassen kann nachträglich in SPSS eingeteilt werden

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Qualitative vs. Quantitative Auswertung

Was kann wie ausgewertet werden?

Page 46: FPR I - WS 2007 - Herzlich Willkommen -

1 Demographische Variablen (1)

z.B. Geschlecht, Bildungsstand, Haarfarbe… Sind qualitative (dichotome, polytome)

Variablen, nominalskaliert Auswertung:

deskriptiv, nach Häufigkeiten, qualitativ (Binomialtest, Chi-Quadrat-Test,

Kreuztabellen)

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1. Demographische Variablen (2)

z.B. Alter, Einkommen Sind quantitative (stetige, diskrete) Variablen,

min. intervallskaliert Auswertung: alles möglich

Deskriptiv, nach Häufigkeiten, qualitativ (wenn in Klassen) quantitativ (t-Test, VA, Regression…)

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2. einzelne Fragen, Items(nominalskaliert)

z.B. Welche Augenfarbe

0 blau 0 grün 0 braun 0 andere Ist eine qualitative (polytome) Variable,

nominalskaliert Auswertung:

deskriptiv, nach Häufigkeiten qualitativ (Binomialtest, Chi-Quadrat-Test, Kreuztabellen)

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3. einzelne Fragen, Items(rangskaliert)

z.B. Sind sie mit dem EU Betritt der Türkei einverstanden?

0 trifft zu 0 trifft eher zu 0 trifft eher nicht zu 0 trifft nicht zu

Ist eine rangskalierte Variable Auswertung:

deskriptiv, nach Häufigkeiten, qualitativ (Binomialtest, Chi-Quadrat-Test,

Kreuztabellen) beschränkt quantitativ (Median, Quartilabstand)

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4. Eine Skala von Items(~ intervallskaliert) (1)

A) Normierter Test, Fragebogen aus Literatur

B) Selbstkonstruierte Skala, wenn Testtheoretische Kriterien (Reliabilität, Item-Trennschärfen,…) in Ordnung sind Regel für FPR I:

Reliabilität: >0.6…ok, >0.8…gut Trennschärfen: >0.10…ok, >0.3…gut Items mit negativen oder Trennschärfen um

Null eliminieren!

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4. Eine Skala von Items(~ intervallskaliert) (2)

Der Rohscore (Summe der Antworten pro Item) ist eine ~intervallskalierte Variable

Auswertung: Deskriptiv, nach Häufigkeiten, qualitativ Quantitative Auswertung (t-Test, VA,

Regression, Produkt-Moment-Korrelation,…)

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ZusammenfassungFragebogen-Testkonstruktion

Was will ich überprüfen Wie will ich es überprüfen Welche statistischen Verfahren will ich anwenden Fragen, Items so konstruieren, dass Variablentyp

und Skalenniveau passend für Fragestellung und Auswertung sind einzelne Items/Fragen, Antwortformat richtig

wählen Welche demographischen Variablen benötige ich?

Page 53: FPR I - WS 2007 - Herzlich Willkommen -

ZusammenfassungFragebogen-Testkonstruktion

Nach Datenerhebung testtheoretische Überprüfung der Items/Fragen, Skala

Eliminierung nicht geeigneter Items/Fragen Statistische Analyse und Hypothesenprüfung

mit verbliebenen Items/Fragen Mit geeigneten statistischen Methoden!

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Essentielle LiteraturVersuchsplanung

Bortz, J. & Döring, N. (1995). Forschungsmethoden und Evaluation. Berlin, Heidelberg: Springer.

Bortz, J. (1993). Statistik für Sozialwissenschaftler. Berlin: Springer.

Kubinger, K. D. (1995). Einführung in die psychologische Diagnostik. Weinheim: Psychologie Verlags Union.