Évaluation du modèle

Modélisation par équations structurelles avec lavaan dans R

Erin Buchanan

Professor

Chargements standardisés

summary(visual.fit, standardized = TRUE)
Variables latentes :
           Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
  visual =~                                                             
    x1        1.000                               0.621    0.533
    x2        0.586    0.139    4.215    0.000    0.364    0.310
    x3        0.882    0.149    5.923    0.000    0.548    0.485
    x7        0.728    0.137    5.320    0.000    0.452    0.416
    x8        0.944    0.143    6.599    0.000    0.586    0.580
    x9        1.205    0.170    7.095    0.000    0.748    0.742
Modélisation par équations structurelles avec lavaan dans R

Indices d'ajustement

  • Ajustement du modèle : adéquation des données au modèle
    • Indices d'adéquation comme le Comparative Fit Index (CFI) ou le Tucker–Lewis Index (TLI)
    • Indices d'inadéquation comme le Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) ou le Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)
  • Mesurer l'ajustement du modèle
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Indices d'ajustement

summary(visual.fit, standardized = TRUE, 
        fit.measures = TRUE)
Modèle de l'utilisateur comparé au modèle de base :
  Comparative Fit Index (CFI)                    0.701
  Tucker–Lewis Index (TLI)                       0.502
                        _ _ _
Erreur quadratique moyenne d'approximation :
  RMSEA                                          0.190
                        _ _ _
Résidu quadratique moyen standardisé :
  SRMR                                           0.111
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Passons à la pratique !

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