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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 |倒序浏览
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 2012-8-16 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?
9 t; B6 E. w0 I/ |- O8 e4 k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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发表于 2012-8-16 17:15:01 |只看该作者
Kenneth 发表于 2012-8-16 08:55 8 q. S1 e% g* n6 \$ P" q' b+ s
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 ...
* h$ v3 ^( c/ Q7 p, t
我看网络上,有一种说法是这样,哎,真不知如何判断:
  N$ j- n8 _! _' ^2 p* V& t++++++++++++++++++
; F4 H9 H0 d7 G; H4 E0 olisrel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。
! L7 |6 N( ?1 g0 ]# c9 p6 P: p, q1 Z% k
所有差距比较大的指标,都是相对拟合指标。6 x5 f" k, ~' Q9 u1 d! d- ?7 G$ E; h

6 i: L& L4 V. m; h. m, T' jlisrel的结果,绝对拟合指标,可以用,相对的,不能用。4 y1 ^6 A* e. @4 _% D

7 ^8 K' ^* v3 k+ P2 Z: l, n% B! L# K3 M& k& Y) y9 `. r0 R
对于大多数模型来说,lisrel的结果,高估了相对拟合指标
) b: j9 B. J# K- M! V
0 c0 Y$ m2 m1 o: Z9 |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
4 [6 D8 e, h- `3 d" o3 f  `++++++++++++++++++++++
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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 & c& o$ P4 a/ J7 T0 V
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 ...
; S6 `+ G2 C( x/ l1 M' A
missing 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。) h! w! |) E/ ~# k
. f  Z- ^! G+ H- g3 f  K4 G; ]
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 2012-8-17 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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