Cours 8 : La congruence Flashcards

1
Q

Où se situe la congruence dans le modèle de la cible ?

A

Étape 5
Concept de validité
Phase de vérification (à droite de la ligne verticale)
- est-ce qu’on a faite une bonne conceptualisation ?

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2
Q

Qu’est-ce que la validité en générale ?

Qu’est-ce que la validité à l’étape de la congruence ?

A

Est-ce que mon instrument mesure ce qu’il est censé mesurer ?

Qu’est-ce que je mesure vraiment ?

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3
Q

Quels sont les objects à l’étape de la congruence ?

A

Vérifier les quantifications et/ou l’organisation des concepts

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4
Q

Quels sont les moyens à l’étape de la congruence ?

A

Analyses corrélationnelles
Analyses factorielles
Équations structurelles (mélange corrélationnelle et factorielle)
Approche hypothético-déductive

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5
Q

Qu’est-ce qu’un système hypothético déductif ?

A

ensemble d’hypothèses dont les confirmations permettront de déduire que notre instrument est valide

  • La confirmation d’une de ces hypothèses est une démonstration de la validité
  • La confirmation de plusieurs de ces hypothèses est une démonstration plus solide de la validité
  • La non confirmation d’hypothèses soulève des doutes sur la validité
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6
Q

V ou F ? Si aucune hypothèse n’est confirmée, l’instrument n’est pas valide

A

Faux - d’autres facteurs peuvent influencer la validité de nos hypothèses

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7
Q

Qu’est-ce qu’un critère ?

A

Ils permettent de positionner l’environnement en relation avec le construit - permet de voir s’il comporte ce qu’il est supposer comporter

  • Sert à créer un système hypothético-déductif, qui servira à démontrer la validité de notre instrument (étape 5)
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8
Q

Quel est le barème de Cohen ?

A

r = 0,10 : corrélation faible
r = 0,30 : corrélation moyenne
r = 0,50 = corrélation forte

Il faut toujours prendre en considération le coefficient p

Si p plus petit ou égale a 0,05 = corrélation significative

Si p est plus grand que 0,05 = corrélation est non significative

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9
Q

Quels sont les 2 explications pour qu’un critère ne soit pas bon ?

A
  1. La vérification des propriétés psychométriques du crite2re
  2. La vérification dans la littérature des liens entre les critères
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10
Q

Si la conceptualisation est bonne, on peut dire que l’erreur est due au ______ ou ________ .

A

erreur du critère
instrument

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11
Q

On dit qu’une hypothèse est partiellement confirmée lorsque _______

A

L’hypothèse va dans la bonne direction, mais la force est moindre

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12
Q

Quant est-ce qu’une hypothèse est directement infirmée ?

A

Lorsqu’elle ne va pas dans la bonne direction - le critère semble problématique

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13
Q

Qu’est-ce qu’un critère divergent/convergent ?

A

Divergent : va dans la même direction
Convergent : dans la direction opposée

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14
Q

Qu’est-ce que l’atténuation ?

A

Terme technique qui exprime la limite imposée à la validité par une fidélité imparfaite

  • L’erreur de mesure limite, réduit, atténue la validité de notre instrument
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15
Q

À quoi sert l’atténuation ?

A

la correction pour l’atténuation sert habituellement a amener le test au niveau de la fidélité parfait (1,00)

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16
Q

La coefficient de validité (la corrélation) entre le test et le critère est _________ à cause de l’erreur de mesure.

A
17
Q

À quoi sert la formule d’atténuation # 1 ?

A

Le coefficient de validité désatténué (et donc corrigé pour l’atténuation) donne la limite supérieure théorique de la corrélation qu’il serait possible d’atteindre dans l’étude de validation si les instruments étaient sans erreur (1,00)

18
Q

À quoi correspond (formule atténuation # 1)
rx’y’

rxy

rxx

ryy

A

rx’y’ = atténuation corrigée

rxy = coefficient de validité entre le nouveau test et le critère (coefficient de validité observé dans l’étude)

rxx : coefficient de fiabilité du test étant validé

ryy : coefficient de validité du critère

(y = critère
(x= test)

19
Q

Pourquoi il n’est pas toujours pertinent d’utiliser la formule d’atténuation # 1 ?

A

Tous les tests ont toujours au moins une part minimale d’erreur de mesure.

20
Q

Quel est la formule # 2 de l’atténuation ?

A

Elle permet d’enlever seulement une partie de l’erreur de mesure - plus réaliste.

21
Q

À quoi correspond (formule atténuation # 2)

r’xy :

rxy :

r’yy

r’xx

A

r’xy = atténué

rxy = coefficient de validité observé entre le nouveau test et le crite2re

r’xx = coefficient de fiabilité désiré du test étant validé

r’yy = coefficient de fiabilité désiré du critère

rxx = coefficient de fiabilité observé du test étant validé

ryy = coefficient de fiabilité observé du critère

22
Q

V ou F ? Si mon hypothèse est confirmée avant l’utilisation de la formule d’atténuation, il peut quand même y avoir un problème de fidélité

A
23
Q

Il faut choisir un critère qui a de _________

A

bonnes propriétés psychométriques.

24
Q

Les formules d’atténuation (1 et 2) ne fonctionnent qu’avec des ________ comme coefficient de fiabilité

A

corrélations

25
Q

V ou F ? Si l’hypothèse est confirmée avant l’utilisation de la formule, il peut quand y avoir un problème de fidélité ?

A

Vrai

26
Q

Qu’est-ce que sont les groupes contrastés ?

A

Permet de voir si un test permet de différencier un groupe à un autre

Plus la différenciation est grande, plus le test est valide

27
Q

Pour les groupes contrastés, on calcule la différence des ________

A

entre les groupes : il faut que la différence soit statistiquement significative, mais ait aussi une taille d’effet importante

on utilise principalement des analyses de variance (ANOVA) des tests t

28
Q

Qu’est-ce qu’une analyse factorielle exploratoire (AFE) ?

A

Technique où on fait entrer les items dans la machine et d’où on espère voir ressortir un résumé adéquat

À utiliser lorsqu’on ne sait pas ce que l’on cherche ou que la structure du construit n’a jamais été testée mathématiquement.

29
Q

Analyse factorielle confirmatoire (AFC) ?

A

Technique de classification où on sait ce que l’on cherche a priori

On indique au logiciel combien de facteurs sont désirés et quels items se retrouvent dans chaque facteurs

Les résultats nous aident à déterminer si oui ou non, la structure est bien représentée par les données

30
Q

Quel est l’utilité des analyses factorielles ?

A
  1. Confirmation de la structure ou de l’organisation d’un construit
    - nombre de sous-dimensions et leur organisation
  2. Détecter des moins bons items
31
Q

Un construit est un concept abstrait que l’on tente de mieux comprendre en le rendant plus _______

A

concret

32
Q

Que peut-on dire de l’interprétation des analyses factorielles ?

A

Ne donne pas de réponse absolue
On parle de “niveau d’adéquation avec les données’
Nécessite une grande part d’interprétation de la part du concepteur de l’instrument

il existe plusieurs méthodes statistiques différentes pour faire des analyses factorielles

33
Q

Quand c’est utile d’utiliser l’analyse factorielle avec maximume de vraisemblance ?

A

recommandé lorsqu’on mesure des concepts abstraits ou latents

34
Q

Quel est le point négatif d’utiliser la matrice d’intrcorrélation des items ?

A

Elle est difficile à interpréter et visualiser

Il y a souvent des corrélations qui sont fortes en dehors des zones où il est logique d’en trouver

Il y a souvent plus que 18 items dans les instruments (surtout si on a crée plus d’items dans le but d’éliminer les moins bons)