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R में Factor Analysis

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एक्सप्लोरेटरी और कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस से पर्सनैलिटी जैसे लेटेंट वेरिएबल्स का अन्वेषण करें।

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कोर्स विवरण

R में फैक्टर विश्लेषण की खोज करें

दुनिया अनदेखे चर से भरी हुई है जिन्हें सीधे मापा नहीं जा सकता। आप गणितीय क्षमता, व्यक्तित्व लक्षणों, या कार्यस्थल के माहौल जैसी किसी संरचना में रुचि रख सकते हैं। इन जैसे निर्माणों की जाँच करते समय, ऐसा मॉडल होना अत्यंत महत्वपूर्ण है जो आपके सिद्धांतों और डेटा से मेल खाता हो।

यह पाठ्यक्रम आपको आयामिकता को समझने में मदद करेगा और आपको अन्वेषणात्मक तथा पुष्टिकारी कारक विश्लेषण करने का तरीका दिखाएगा।

एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस और कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस का उपयोग करना सीखें

आप exploratory factor analysis (EFA) की बुनियादी समझ से शुरुआत करेंगे, सीखेंगे कि factor loadings को कैसे देखें और visualize करें, factor scores की व्याख्या कैसे करें, और correlations को कैसे देखें और test करें।

एक बार जब आप एकल-कारक EFA से परिचित हो जाते हैं, तो आप बहुआयामी डेटा की ओर बढ़ेंगे, जहाँ आप आइगेनवैल्यू की गणना, स्क्रीन प्लॉट बनाना, और भी बहुत कुछ देखेंगे। इसके बाद, आप कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस (CFAs) की खोज करेंगे, और EFA परिणामों तथा सिद्धांत से सिंटैक्स कैसे बनाना है, यह सीखेंगे।

अंतिम अध्याय EFAs बनाम CFAs पर नज़र डालता है, और दोनों के उदाहरण देता है। आप यह भी सीखेंगे कि अपने मॉडल को कैसे बेहतर बनाएं और उनका उपयोग करते समय मापन कैसे करें।

अपने मापदंड विकसित करें, परिष्कृत करें और साझा करें

इन सांख्यिकीय तकनीकों को अपने टूलकिट में शामिल करके, आप अपने मापों को विकसित, परिष्कृत और साझा करने में सक्षम होंगे। ये विश्लेषण मनोविज्ञान, शिक्षा, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और भाषाविज्ञान सहित विविध क्षेत्रों के लिए आधारभूत हैं।

पूर्वापेक्षाएँ

पाठ्यक्रम

कोर्स रूपरेखा

4

अपने माप और/या मॉडल को परिष्कृत करना

यह अध्याय EFAs और CFAs के बीच के अंतर को मज़बूत करेगा और आपके मॉडल और/या माप को बेहतर बनाने के सुझाव देगा।
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