评价结构方程模型的拟合优度指标有

评价结构方程模型的拟合优度指标有,第1张

结构方程模型适配度指标如下:

1、x2值:显著性概率值p>0.05(未达显著水平),x2使用样本数为100至200。

2、GFI值:>0.90。

3、AGFI值:>0.90。

4、RMR值:<0.05。

(SEM)的概念与Amos G raphics窗口界面的基本操作;后半部以各种实例介绍Amos G raphics在各种SEM模型中的应用。

全书采用AMOS图像界面,完全没有复杂的SEM理论推导和语法,最大的特点就是对利用AMOS进行结构方程模型各种分析的每一个步骤都有详细的讲解和图示。

这些统计量都是结构方程中用来检验你所建立的模型与数据的拟合程度的指标,称为拟合优度指数(goodness of fit index),简称为拟合指数。

不同学者提出了许多不同的拟合指数。

常用的指标一般是卡方,自由度df,RMSEA( Root Mean Square Error of Approximation, 近似误差均方根)),GFI(goodness-of-fit index, 拟合优度指数), NNFI(non-normed fit index)和CFI(comparative fit index, 比较拟合指数)。

一般认为,如果RMSEA在0.08以下(越小越好),GFI、NNFI和CFI在0.9以上(越大越好),所拟合的模型是一个“好”模型。AGFI(adjusted goodness-of-fit index),IFI也是越大越好,表明模型拟合的较好,不过现在不常用。

卡方和自由度主要用于比较多个模型,卡方值越小越好,自由度反映了模型的复杂程度,模型越简单,自由度越多,反之,模型越复杂,自由度越少。总的来说,我们追求的是既简单又拟合得好的模型。

如果你要更详细的了解这些拟合指数,请参考侯杰泰等人的著作《结构方程模型及其应用》。

说到SEM推广,相信大家对账户结构是有一定程度了解的。下面通过一个张简单的结构图来看一下SEM推广会涉及到哪些数据指标呢?

1.关键词

关键词也可以称作是用户搜索词。用户通过把自己在脑海中构建出来的相关词输入搜索框,然后点击搜索,寻找自己需要的内容的一个过程,即用户完成了一次相关搜索。那么在这个过程

中,SEMER要做的工作就是如何选取跟用户匹配度较高的关键词,以及关注用户搜索词。

2.创意

创意是指网民搜索触发您的推广结果时,展现在网民面前的推广内容,包括标题、描述,以及访问URL和显示URL。

3.展现、排名、关键词质量度

这个目前对于SEMER来说,可以操作的空间很小。就是出价,出价,出价……

4.点击

点击就是用户在搜索结果列表页,根据自己比较满意的标题和描述,点击进入网站

5.点击价格

点击价格是指您为网民的点击访问所支付的实际推广费用。竞争对手较多的关键词出价会相对较高。

点击价格=下一名的最高出价x 下一句的质量度÷关键词质量度+0.01

上述都是一些基础的数据指标,下面给大家介绍一下高阶数据指标。

1.转化

网站访问用户完成你所期待的网站行为

2.转化成本

转化成本=投入资金/转化个数

3.投资回报率

投资回报率(ROI)是竞价帐户的投入产出比,用于衡量帐户投放是否盈利。

上述每一个数据指标,均能发映出推广的效果。SEMER的任务就是关注这些数据,找到问题并解决问题,实现利益的最大化。

评价拟合效果最常用的指标是“均方根误差”(Root mean square error)。

在有限测量次数中,均方根误差常用下式表示:√[∑di*2/(n-1)]=Re,式中:n为测量次数;di为一组测量值与平均值的偏差。如果误差统计分布是正态分布,那么随机误差落在土σ以内的概率为68%。

除此之外,还可以用平均绝对误差(每个点的误差的绝对值的平均)、平均相对误差(每个点的误差占测量值的比重的平均)等来评价拟合的效果。


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