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當代SEMM研究論文參考範例
我們經過20多年的SEM學習和實戰經歷,提供正確的CB-SEM和PLS-SEM研究論文參考範例如下。
2. Correctly report CB-SEM model comparison
Wen-Lung Shiau, and Patrick Y.K. Chau, (2012),"Understanding blog continuance: a model comparison approach", Industrial Management & Data Systems (112: 4) pp.663-682 (SCI)
本篇提供研究者正確的呈现 CB-SEM需要交待的结果外,更提供研究者正確的呈现CB-SEM的模式比較结果,有区分為巢狀和非巢狀的模式比較。
3. Correctly use both CB-SEM & PLS-SEM: Why use PLS?
Wen-Lung Shiau, and Patrick Y. K. Chau, (2016). “Understanding behavioral intention to use a cloud computing classroom: A multiple model-comparison approach,” Information & Management (53:3), pp. 355-365. (SSCI, 2015 IF= 2.163) (Web of Science 80 times cited, ESI 1% high cited article )
这是结合CB-SEM和PLS-SEM的一篇论文,可以用来提供最新说明和最新參考文獻解释 PLS-SEM 是適當的分析方法。
在過去的幾十年中,基於共變異數的結構方程建模(CB-SEM)是分析觀測變數和潛在變數之間複雜關係的好方法和主要方法。相比之下, PLS-SEM 方法近年來在行銷管理、組織管理、國際管理、人力資源管理、資訊系統管理、運營管理、管理會計、戰略管理、酒店管理、供應鏈管理和運營管理等諸多領域都發生了很大的變化,成為多變量分析方法之一。PLS-SEM 的主要優點包括放寬使用 CB-SEM 估計模型的最大可能性方法所需的常態分佈假設,以及 PLS-SEM 有使用較小樣本估計更複雜的模型的能力。 與CB-SEM相比,PLS-SEM更適合於本研究,理由包括:a. 研究目標為理論發展的探索性研究; b.分析用於預測; c. 結構模型是複雜時;d. 結構模型包括一個或多個形成性構面; e. 較小樣本量是基於由於母體較少時; f分佈缺乏常態性時; g.當研究需要潛在的分數進行後續分析時。上述原因提供了本研究使用PLS-SEM是適當的分析方法。
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GMT+8, 2023-6-1 19:22
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