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Résumer le modèle multifactoriel

Vous avez maintenant créé un modèle à deux facteurs pour la compréhension en lecture et l’addition chronométrée. Est-ce meilleur qu’un modèle à un seul facteur ? Utilisez les fonctions cfa() et summary() sur votre nouveau modèle à deux facteurs du jeu de données HolzingerSwineford1939 pour afficher les indices d’ajustement.

Cet exercice fait partie du cours

Modélisation par équations structurelles avec lavaan en R

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Instructions

  • Enregistrez l’ajustement du modèle sous twofactor.fit à l’aide de la fonction cfa().
  • Utilisez la fonction summary() pour afficher le modèle ajusté.
  • Comparez les indices d’ajustement du modèle à un facteur avec ceux du modèle mis à jour.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Previous one-factor model output
summary(text.fit, standardized = TRUE, fit.measures = TRUE)

# Two-factor model specification
twofactor.model <- 'text =~ x4 + x5 + x6
speed =~ x7 + x8 + x9'

# Use cfa() to analyze the model and include data argument


# Use summary() to view the fitted model
Modifier et exécuter le code