MPLUS结构方程模型应用

时间:2022-07-10 14:32:43 其他 我要投稿
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MPLUS结构方程模型应用

probit模型和logistic模型的结果在很多情况下非常想近,但是从output上比较发现,logistic回归会报告OR值,但是probit模型只会报告回归系数。而两者最大的区别在与logistic回归采用最大似然估计(ML)。而probit回归采用稳健加权最小二乘法(WLSM)(默认的方法)。

工具/原料

mplus7方法/步骤

1、TITLE: this is an example of a probit regression

for a binary or categorical observed

dependent variable with two covariates

DATA: FILE IS ex3.4.dat;

VARIABLE: NAMES ARE u1-u6 x1-x4;

USEVARIABLES ARE u1 x1 x3;

CATEGORICAL = u1;

!这里假如加上了analysis: estimator=ml就变成了逻辑回归

MODEL: u1 ON x1 x3;

2、运行结果,截取最重要的部分见下图

3、图中可以看出对于probit模型来说,他与logistic最大的区别在于,probit没有OR值,但是有R square。然后我们可以参照上一篇内容对两者的结果进行对比,可以发现两者的回归系数基本相同。出入不大。原作者:delta数据工作室MPLUS结构方程模型应用


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