原文链接:基于R语言lavaan结构方程模型(SEM)实践技术应用 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzNTczMDMxMg==&mid=2247596681&idx=4&sn=08753dd4d3e7bc492d750c0f06bba1b2&chksm=fa823b6ecdf5b278ca0b94213391b5a222d1776743609cd3d14bfbddf2623795f0a8edadf4e6&token=1464653739&lang=zh_CN#rd一:R/Rstudio简介
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 1)R及Rstudio:背景、软件及程序包安装、基本设置等
 2)R语言基本操作,包括向量、矩阵、数据框及数据列表等生成和数据提取等
 3)R语言数据文件读取、整理(清洗)、结果存储等(含tidverse)
 4)R语言基础绘图(含ggplot):基本绘图、排版、发表质量绘图输出存储

二:结构方程模型(SEM)
 1)SEM的定义、生态学领域应用及历史回顾
 2)SEM的基本结构
 3)SEM的估计方法
 4)SEM的路径规则
 5)SEM路径参数的含义
 6)SEM分析样本量及模型可识别规则
 7)SEM构建基本流程

三: lavaan包应用案例
 1)结构方程模型在生态学研究中的应用
 2)lavaan简介、语法及结构方程模型分析入门
 1)lavaan结构方程模型构建应用案例
(1)问题提出、元模型构建
(2)模型构建及模型估计
(3)模型调整:路径删减和增加原则
(4)模型评估:最优模型筛选
(5)结果表达

四:lavaan潜变量分析
 1)潜变量的定义、优势及应用背景分析
 2)潜变量分析lavaan实现基本原理
 3)案例1:单潜变量模型构建
 4)案例2:多个潜变量模型构建

五:lavaan复合变量(composite)分析
 1)复合变量的定义及在生态学领域应用情景分析
 2)复合变量分析lavaan实现途径
 3)案例1:单复合变量构建
 4)案例2:多复合变量构建

六:lavaan处理非线性/非正态/缺失数据
 1)非线性数据:外生变量及内生变量非线性关系
 2)变量间交互作用关系分析
 3)非正态数据vs非正态变量分析
 4)缺失数据处理方法

七:lavaan分类变量分析
 1)分类变量介绍
 2)外生变量为分类变量分析
 3)内生变量为分类变量分析

八:lavaan分组数据(multigroup)分析
 1)分组数据vs分类变量vs交互作用
 2)数据分组分析实现途径
 3)二分组及多分组模型分析及结果表达
 4)包含潜变量模型分组分析

九:lavaan嵌套/分层/多水平数据分析
 1)嵌套/多水平/分层数据
 2)嵌套/多水平/分层数据结构结方程模型实现途径:lavaan vs lavaan.survey
 3)均衡和不均衡结构嵌套/多水平/分层数据结构方程实例
 4)嵌套/多水平/分层数据潜变量模型

十:lavaan重复测量和时间数据分析
 1)时间重复测量数据特点简介
 2)时间/重复测量数据的交叉滞后模型(Autoregressive Cross-Lagged Model)
 3)时间/重复测量数据的生长曲线模型(Growth Curve Model)

十一:lavaan空间自相关数据分析
 1)数据空间自相关  
 2)lavaan处理空间自相关数据基本原理
 3)lavaan处理空间自相关问题实例

十二:lavaan非递归模型分析
 1)递归模型与非递归模型区别
 2)lavaan非递归模型分析注意事项及实现途径
 3)lavaan非递归模型案例



















