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马鑫鑫 2013-4-22 14:21
这个具体学习的话,有什么资料可以参考?
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分享 结构模型的应用
流寂水声 2013-4-15 08:44
l 有的说每个观察变量最好有 10 个样本,有的说 200 到 500 之间比较好。在 SEM 中,与一般的研究方法相同,样本量越大越好,但是在 SEM 中,绝对指标卡方容易受到样本量的影响,样本越大,越容易达到显著水平。 l 在结构方程建模中,在观察变量到潜在变量的路径系数中,必须规定一条为 1 做标准求的其他路径系数和潜变量的值。潜变量之间就不用规定为 1 了。 l 内衍变量和观察变量都要有一个误差量 e 。 l 指标变量包括观察变量和误差变量 l 如何让绘图区变宽:可以在 view 里面的 interfaceproperties 中点击 landscape 在进入模型检验之前,首先检验是否出现违反估计: l 负的误差方差存在 l 标准化系数超过或太接近1(通常以0.95) 验证性因素分析 信度: 建构信度 等于标准化因素负荷量和的平方 / (标准化因素负荷量和的平方 +(1- 标准化因素负荷量的平方 ) 的和) 收敛效度: 平均方差抽取量: 是指可以直显示被潜在构念所解释的变异量有多少是来自测量误差的,平均方差变异量越大,来自于测量误差越少,即因子对于观察数据的变异解释越大,一般是平均方差抽取量要大于 0.5 ,是一种收敛效度的指标。 等于标准化因素负荷量的平方之和 / 题目数目 验证性因素分析基本模型适配度检验摘要表 : l 是否没有负的误差变异量 e1e2e3 l 因素负荷量(潜在变量与观察变量之间的标准化系数)是否介于 0.5 到 0.95 之间 l V ariances 是否没有很大的标准误 ( 路径系数的标准误 ) 整体模型适配度检验摘要表: 绝对适配度指数 l 卡方值, p 大于 0.05 ,说明数据本身的协方差矩阵和模型的协方差矩阵是匹配的。 l RMR 值小于 0.05 , l RMSEA 小于 0.08 (小于 0.05 优良,若是小于 0.08 良好) l GFI 大于 0.90 ,适配优度 l AGFI 大于 0.90 (调整后的适配度 ) 增值适配度指数 l NFI 大于 0.90 l RFI 大于 0.90 l IFI 大于 0.90 l TLI( 也称为 NNFI) 大于 0.90 l CFI 大于 0.90 简约适配度指数: l PGFI 大于 0.50 l PNFI 大于 0.50 l PCFI 大于 0.50 l CN 大于 200 l 卡方自由度比小于 2.0 ,或者小于 3.0 l AIC 理论模型值小于独立模型值且二者同时小于饱和模型值 l CAIC 同 AIC 验证性因素分析的内在质量参数表 l 所估计的参数均达到显著水平 we l 所有项目的信度均达到 0.50 以上 l 潜在变量的平均抽取变量大于 0.50 l 潜在变量的建构信度(组合信度、构念信度)大于 0.60 l 标准化残差的绝对值小于 2.58 (标准化残差:协方差矩阵的残差) 修正指标: l 修正指标表中 MI 小于 5.0 是否符合正态性检验,检验是否有异常值。 根据 P2 的指标删除变异的 case ,先删除一个,逐步检验删除后的 P2 值。 直接效果和间接效果 如何操作 模型探索:
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分享 3038.原子的内部结构可能是均质和分子形态的对立统一
王东镇 2013-3-19 08:01
3038. 原子的内部结构可能是均质和分子形态的对立统一 2013.3.19 从核外电子分布的规律性出发,原子的内部结构应该是相对均质的,即不同化学元素的结构差别仅仅是表层质子和中子数量上的差别。 从核裂变生成物的相对规律性出发,原子的内部结构又可能是分子形态的,由相对独立的其他原子组成。 除去表层,每层核外电子的数目都是偶数,应该不是偶然。有些层次核外电子的数目是 18 ,也可以被 3 整除,显示了每个原子都可能由两个或三个其他原子组成的可能。当然,每个原子还可以细分,直到单个质子和中子的组合,甚至单个质子的存在。 从宇宙射线的主要成分是氢射线和氦射线出发,结合高端放射性元素分裂时都辐射阿尔法射线,也就是氦射线的事实,地球环境所有质量较高化学元素的内部结构中可能都有氦核,对应所有质量较高化学元素第一层的两个核外电子。这样,相对高端的化学元素都由包括氦核在内的两个以上其他化学元素组成,由相对独立的三个化学元素组成的可能相较大。 当然,只要外部条件适宜,核裂变可能持续进行到基本粒子。 分析门捷列夫化学元素周期表,我们可以发现相邻化学元素只有一个质子的差别,而同位素的差别仅仅是中子数目的不同,说明了质变源于量变。而不同化学元素通过不同核外电子共轭形成的不同系统,也会形成不同的物质形态,具有不同的物理化学性质。 从对立统一的哲学观点出发,原子的内部结构有可能是相对均质与分子形态的对立统一,而原子内部的原子与相对独立的原子可能在形态上存在差别,即一定的形变,以适应核内相对稳定的环境。 所谓放射性,其实是一种分裂现象,主要源于客观环境的改变超出了原子内部分子之间相对稳定条件的极限。电子和电磁射线可能另当别论,源于原子内部质子的剧烈运动。 分析原子的内部结构可以掌握核裂变、核聚变的规律,进而分析不同化学元素物理化学性质的由来,与不同化学元素产生核外电子共轭的可能和层次、结构,及可能产生的物理化学性质,属于材料科学和物理化学的基础研究。 由于我们难于观察原子的内部结构,暂且只能通过知识的积累推理分析。
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分享 2979.化学元素核外电子的规律性与内部结构的规律性2012.10.23
王东镇 2012-10-23 03:41
2979. 化学元素核外电子的规律性与内部结构的规律性 2012.10.23 我不知道门捷列夫化学元素周期表是如何形成的,却极为欣赏它的有序性,特别是每层核外电子的有序性,因为有序代表规律。 我们可以假设门捷列夫化学元素周期表如实的反映了化学元素的真实情况,就可以深入分析化学元素的内部结构,并从核外电子分布的规律性,发现内部结构的规律性。 氢射线和氦射线的存在说明氢、氦是所有化学元素的基本单位,起码也是内部构成之一,而所有的化学元素也确实可以被氢、氦元素分割,我们就有了将所有已知化学元素分割为氢、氦元素的可能,对此我曾经进行了一些尝试,并发表了相关文章。 核爆炸、核事故、核试验产生的放射性物质为我们打开另一扇了解化学元素内部结构的大门,说明所有的化学元素都是由其他化学元素组成的,并可以分裂成其他的化学元素,这一结果也从根本上动摇了化学元素的元素地位。 但化学元素终究是相对稳定的物质单位和物质形态,所以我们不妨保留它们化学元素的头衔。 分析门捷列夫化学元素周期表,所有化学元素每层的核外电子数目都是固定的、伴随元素序号的增加有规律的增加,排满一层后进入另一层次。这说明所有化学元素的内部结构都是有序、甚至局部相同的,相变的发生可以从一个质子和中子的增减开始,并且通常从表层发生。当然,不排除其他聚变、裂变的可能。事实上,除了地质上的核聚变,许多核聚变、核裂变未必是有序的,特别是人工核聚变、核裂变。但是,只要连续核聚变、核裂变的条件存在,核聚变、核裂变就可能有序的连续进行,甚至随后产生化合、分解反应。太阳系同样由太阳风引发的不同行星大气成分的不同与氢弹试验后高端核素的发现(并没有止步、局限于氢到氦的聚变)都可以证明。 在我们还不能深入原子内部观察结构的情况下,理性的分析可以有所弥补。事实上我们也很难分割原子,而一旦分割它们的性质很可能也随即发生了改变。所以,理性的分析不可忽视。
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分享 amos软件 ——结构方程模型
jiejie200601 2012-9-17 21:17
整了好几天的amos软件,下载软件,构造模型,居然没有结果,真是够倒霉啊
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分享 2891.星系与主星结构
王东镇 2012-6-30 01:11
2891. 星系与主星结构 2012.6.29 星系是一种偶然的结合吗?答案可能是否定的。星系很可能反映了主星的内部结构,揭示了宇宙中的物质从生到死的循环过程。 原子,可能是最小的星系;星系,可能是最大的原子。任何星系都可能有一个从原子到星系的缓慢成长过程,任何星系成长到一定的程度都可能灰飞烟灭重回基本粒子。 所以,任何局部的现象都有必然的原因,科学的任务就是揭示其中的原因,为我所用。 地球是一个多层结构,至今存在地热活动和地质变迁,说明地球也是有生命力的,只不过这种生命与生物的不同,属于银河系庞大生命体的一部分,反映了无机世界与有机世界错综复杂的关系和发展的局部过程。 月球是否多层尚不清楚,不过月球也会伴随地球的成长而成长,因为宇宙中的物质循环不仅仅光顾地球和恒星,也光顾其中的每一个成员。 从核外电子的状况反映核内质子的分布和状况来看,星系中的星球很可能与主星的内部结构存在必然的联系,而主星的内部结构也反映了物质形成和发展的客观规律。 地球的内部结构说明物质的相变过程可能存在吸热、放热的周期循环,所以维持了相对稳定的多层结构。而恒星表面虽然很热,不代表所有的层次温度相同,或更热。在某些需要大量吸热的相变层次,温度可能接近绝对零度。因此,恒星表面的核聚变才没有把恒星演变为氢弹。 地球大气层的边缘也存在局部的热核反应,所以存在热层。只不过地球大气边缘的热核反应属于原子、分子级别,所以温暖了我们、照亮了地球,却没有消灭我们。 火星与地球接近,质量也相差不大,却有两颗卫星,说明火星的内部结构与地球存在差异。银河系据说有两千多亿颗恒星,说明银核的内部结构可能有数千亿层。就算每层形成一种化学元素,宇宙中的化学元素也有数千亿种,岂是门捷列夫化学元素周期表可以概括? 所以,目前关于宇宙、星系、星球、化学元素形成的许多看法应该重新思考。 以上为一家之言,仅供参考。
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GMT+8, 2025-12-25 02:25