【測量尺度】測量尺度:哪個尺度適合我的研究?

【測量尺度】測量尺度:哪個尺度適合我的研究?

比例尺度:數字間的比例具有意義

比率尺度是一種特殊的區間尺度,具有絕對的零點。換言之,當變數值為零時,確實表示不存在該測量屬性。例如,長度、重量和金額等變數通常以比率尺度測量。

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區間尺度:數字間的比例不具意義

區間尺度介於順序尺度和比例尺度之間。雖然其數字具有順序關係,但數字間的比例並不具有意義。例如,華氏温度是一種區間尺度。

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順序尺度:數字間具有順序關係

順序尺度是一種較為粗糙的測量尺度,其數字僅表示順序關係,而不具有等距間隔。例如,評分等級(例如「優」、「良」、「中」、「差」)通常以順序尺度測量。

名義尺度:數字僅用於分類

名義尺度是最粗糙的測量尺度,其中數字僅用於區分類別,而不表示任何順序或數值意義。例如,性別(例如「男」、「女」)通常以名義尺度測量。

測量尺度的類型與其相對應的數據類型

測量尺度 數據類型
比率尺度 屬量數據
區間尺度 屬量數據
順序尺度 順序數據
名義尺度 分類數據

選擇測量尺度的重要性

選擇適當的測量尺度對於數據分析至關重要。不同測量尺度的數據具有不同的數學特性,因此需要採用相應的統計方法進行分析。例如,比率尺度數據可以使用平均值等統計描述量,而名義尺度數據則只能使用頻率等統計描述量。

測量尺度:量化研究中資料等級的分類

導言

測量尺度對於量化研究至關重要,因為它定義了資料的測量水準,進而影響統計分析和解釋的適當性。本文將探討測量尺度及其在研究中的應用。

測量尺度的類型

測量尺度分為四種類型,每種類型提供不同程度的資訊:

測量尺度 特徵 例子
名義尺度 只區分類別,沒有順序或距離 性別、族羣
序數尺度 區分類別並具備序次,但沒有明確距離 學歷、收入等級
間隔尺度 具有序次並有相等的距離,但沒有絕對零點 温度(攝氏)、智商分數
比率尺度 具有序次、相等距離和絕對零點 長度、重量、收入

測量尺度的應用

測量尺度的選擇取決於研究問題和收集到的資料。不同的測量尺度適用於不同的統計分析:

測量尺度 適用的統計分析
名義尺度 卡方檢定、二項式檢定
序數尺度 非參數檢定(如曼惠特尼 U 檢定、克魯斯克爾-華利斯檢定)
間隔尺度 t 檢定、ANOVA、相關分析、迴歸分析
比率尺度 各種統計分析,包括 t 檢定、ANOVA、相關分析、迴歸分析

測量尺度的限制

測量尺度的選擇也受到限制:

  • 觀念化謬誤:將資料歸類到不適當的測量尺度。
  • 資訊遺失:使用較低測量尺度會遺失更高測量尺度中可用的資訊。
  • 可靠性和效度問題:測量尺度的可靠性和效度會影響資料的準確性和有效性。

結論

測量尺度是量化研究的基礎。瞭解測量尺度的類型、應用和限制對於研究者適當地蒐集和分析資料至關重要。正確的測量尺度選擇可確保適當的統計分析和可靠的結果解釋。

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