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从LISREL到MPLUS的困惑

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发表于 2012-8-16 00:20:35 |只看该作者 |正序浏览
KENNY:
      遵照您的建议,我学习MPLUS有一段时间了。我也深深感受到了MPLUS的强大。但一个问题,让我非常困惑。
      同一个数据,同一个模型,同样的估计方法(ML),在LISREL中,CFITLI都达到了0.94;而在MPLUS中,CFITLI值只有0.88左右。
      这一现象,如何解释?
   我现在倾向于使用MPLUS,但CFITLI未到达0.90,我该如何办?

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发表于 2012-8-17 18:41:57 |只看该作者
zhouluyang, 我的理解是 相对与绝对的拟合指数,不是不同的 package 的分别。是用不同的 package都可以选的不同的拟合指数。
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发表于 2012-8-16 17:19:14 |只看该作者
Kenneth 发表于 2012-8-16 08:55
! D% \3 ^" I$ q+ a7 }# V' J0.94 与 0.88 相差太远了。 应该是有些错误。LISREL 常常会自动为我们加入一些假设的。你要看output,找找 ...

0 L2 `- `7 o/ D( qmissing data的处理,现在较好的办法是ML与MI法。我个人喜欢用MI法。这个方法,LISREL中也提供,而且相对而言比MPLUS中更方便一些。
3 d- L. t+ L, N" f6 J9 R8 W* X# Y
4 M6 ^$ {7 q2 P1 \我的做法是,先在LISREL中,用MI(mulitple imputation)将missing data替换掉。然后用此数据在MPLUS与LISREL中进行比较。这正是我所说的“同一样本、同一数据”的含义。
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发表于 2012-8-16 17:15:01 |只看该作者
Kenneth 发表于 2012-8-16 08:55 , l1 L6 B6 W+ j- O9 B# U! e, i
0.94 与 0.88 相差太远了。 应该是有些错误。LISREL 常常会自动为我们加入一些假设的。你要看output,找找 ...

1 L  Y# b( y& t6 b9 a我看网络上,有一种说法是这样,哎,真不知如何判断:* W' F8 s& ?$ x! n& q
++++++++++++++++++
4 W) |) w3 Y7 [' I7 L& g6 ilisrel的算法比较特别。amos 与 mplus 以及 eqs 在计算CFI这些相对拟合指标时,其结果是一样的。% w% F7 P+ ~9 Y! n9 k
+ i& R% o  n/ r4 f
所有差距比较大的指标,都是相对拟合指标。
! T$ Z: [* [$ A7 K6 W
& M; T& P1 T. i, K+ Flisrel的结果,绝对拟合指标,可以用,相对的,不能用。" e4 E6 P  _* l" ]; \
9 D3 v$ s, F& V( W' {5 y
. h/ D/ C) g* ]2 q0 M. s
对于大多数模型来说,lisrel的结果,高估了相对拟合指标
; N8 `% `% j9 ]$ Z% @+ N8 k, x/ f. _/ M+ J
所谓相对拟合指标,是有一个相比较的模型,lisrel所选择的 比较模型,比其它的软件,要更烂,所以它的 相对拟合指标 较好
# g( f' r9 d# c7 @* i0 E! y( a/ Z++++++++++++++++++++++
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发表于 2012-8-16 08:55:09 |只看该作者
0.94 与 0.88 相差太远了。 应该是有些错误。LISREL 常常会自动为我们加入一些假设的。你要看output,找找它们估计了什么,没有估计了什么?
/ A4 f* D1 a8 Y& j不过,我听学生学,很多情形是MPLUS一般结果会好,因为它自动的把所有的missing data估计出来,不会散掉数据。
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