楼主: 林竹合
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[数据求助] 调节效应的特殊情况应该怎么解读? [推广有奖]

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林竹合 发表于 2024-3-21 11:29:59 |AI写论文

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我想请教下各位,调节效应出现这种情况怎么解读(用z代表调节变量,xy分别代表核心解释变量和被解释变量)

在我的实证分析里,主效应结果显著为正(即x显著正向影响y),在加入调节变量z和交乘项x*z后,z显著为正,而x*z却显著为负,我在拜读了Michaelscholar的帖子后,发现这种情况属于 x和z 对y的影响有明显的替代关系;但是我的回归结果却出现x对y的系数在加入z和x*z后变大的情况,按理来说x*z显著为负应该会使得x对y的系数减小吧?是因为x、z的替代关系使得系数变化不受交互项x*z的影响了吗?

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关键词:调节效应 Michael scholar 调节变量 解释变量 请教 实证 调节效应分析

沙发
秋秋看财经 在职认证  发表于 2024-4-8 08:29:10 来自手机
交乘项影响程度太大了

藤椅
拜拜拜啊拜拜啊 发表于 2024-4-10 20:45:40 来自手机
林竹合 发表于 2024-3-21 11:29
我想请教下各位,调节效应出现这种情况怎么解读(用z代表调节变量,xy分别代表核心解释变量和被解释变量)
...
姐妹你这个怎么样了呢,我也出现了这种情况

板凳
林竹合 发表于 2024-4-18 19:04:01
秋秋看财经 发表于 2024-4-8 08:29
交乘项影响程度太大了
可以麻烦您展开说说嘛,我没能理解

报纸
林竹合 发表于 2024-4-18 19:04:57
拜拜拜啊拜拜啊 发表于 2024-4-10 20:45
姐妹你这个怎么样了呢,我也出现了这种情况
还没解决呢

地板
Huyazak2000 学生认证  发表于 2024-4-26 08:55:30
尝试把x与z中心化后再得出交乘项试试?

不过你这个问题提醒我了,好像我以前写文章的时候更多关注正负号,没去看系数绝对值大小

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林竹合 发表于 2024-4-29 13:42:18
Huyazak2000 发表于 2024-4-26 08:55
尝试把x与z中心化后再得出交乘项试试?

不过你这个问题提醒我了,好像我以前写文章的时候更多关注正负号 ...
我有中心化处理,我感觉是不是也是我揪得太细了,毕竟还只是计量小白

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赵安豆 发表于 2024-5-5 21:09:58
在你的实证分析中,出现了以下的情况:主效应x对y的影响显著正向,在引入调节变量z及其与x的交互项x*z之后,发现z对y的影响正向显著,但交互项x*z的影响却是负向显著。同时,你注意到在加入z和x*z之后,x对y的影响系数变大了。

这种情况的解读可以从以下几个方面来考虑:

1. **调节变量的作用**:调节变量z的引入说明了z本身对被解释变量y有直接的正向影响。这意味着,在考虑了z的影响后,y的变化能够在一定程度上被z解释。

2. **交互项x*z的负向影响**:交互项x*z显著为负表明,当z的值增加时,x对y的正向影响会减弱。这可以理解为z在一定程度上“抵消”了x的部分正向效应,或者说,x和z之间存在一种替代关系,使得在z的某些水平上,x对y的影响不如在z较低水平时那么强烈。

3. **x对y的系数变大的解释**:这个现象可能表明,即便考虑了z和x*z的影响,x对y的正向贡献依然存在,并且可能比最初估计的还要强。这种情况可能发生在,x与z的交互作用虽然在某种程度上减弱了x的影响,但x本身的正向影响足够强大,以至于在调整了z的影响后,x对y的正向作用仍然显著,并且相对更加突出。另外,还可能存在模型中未包含的其他变量或机制,这些因素可能会影响到x、z及其交互项对y的影响。

4. **统计与实际意义的区分**:在解读这种情况时,还需要注意区分统计显著性与实际(或经济)意义。一个变量的系数虽然统计上显著,但其在实际应用或解释中的重要性还需要结合具体情境和领域知识来评估。

总之,出现x*z的交互项显著为负,而x的系数却在引入调节变量后变大,可能表明复杂的变量间作用关系。理解这种情况需要更深入地分析数据结构、考虑可能的其他影响因素,以及利用领域知识来解释这些统计结果背后的实际机制。

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Huyazak2000 学生认证  发表于 2024-5-7 14:21:55
还有一个方法,你先x、z跑一次,再x、z、x_z跑一次,有可能交互项的影响被z的干扰掩盖了

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林竹合 发表于 2024-5-17 16:53:26
赵安豆 发表于 2024-5-5 21:09
在你的实证分析中,出现了以下的情况:主效应x对y的影响显著正向,在引入调节变量z及其与x的交互项x*z之后, ...
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