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笔下小说>计算机化自适应测验:理论与方法>第二 MCAT中常用IRT模型

第二 MCAT中常用IRT模型(第1页)

第二节MCAT中常用IRT模型

一、二级评分的多维项目反应模型

Reckase和Mley(1982)在回顾以往大量MIRT模型的基础上,提出了当前最实用的三参数Logistic多维项目反应模型。该模型的项目反应函数为

其中

θi=(θi1,θi2,…,θip):被试i的p维能力向量;

aj=(aj1,aj2,…,ajp)T:项目j的p维区分度向量;

cj:项目猜测度参数;

dj:与MIRT难度相关的参数,它不同于单维IRT的难度参数bj,但两者间存在某种函数转换式。

因此对于测验为p维的MIRT模型而言,每个被试有p维能力,每个项目有p维区分度,但每个项目只有一个猜测度参数cj和一个与项目难度相关的参数dj。

为了与单维Logistic模型相对应,学者们(Reckase,2009;Zhang&Stone,2008)提出了多维区分度指标MDISC(MultidimensionalDisIRT的项目整体区分度,并根据MDISC指标将MIRT中的dj参数转换为单维IRT的难度参数bj,具体计算公式如下:

MDISCj和bj分别代表基于Logistic多维模型的项目整体区分度参数和难度参数,它们与Logistic单维模型的区分度和难度参数意义一致。MDISCj越大,说明项目j对多个维度的整体区分度越高,反之越低;bj越大,代表项目越难,反之越容易。

公式(5。2。1)中,若令cj=0,则三参数Logistic多维模型简化为二参数Logistic多维模型,参见公式(5。2。4);若令cj=0和aj=(1,1,…,1),则公式(5。2。1)简化为单参数Logistic多维模型或多维Rasch模型,参见公式(5。2。5)。

二、多级评分的多维项目反应模型

(一)多维等级反应模型

多维等级反应模型是在单维等级反应模型(GRM)的基础上拓展而来的。与单维一样,多维等级反应模型假设被试成功完成测验任务需要多个步骤(Steps),且被试正确完成第k步则需以正确完成前K-1步为基础。若记P*jt为被试得T分及T分以上的概率即累积类别反应函数(CumulativeCategoryRespoions),且记Pjt为被试恰得T分的概率即类别反应函数(CategoryRespoions),则

其中

并令P*j0=1和P*j,mfj+1=0(其中mfj指项目j的满分值),即被试得0分及0分以上的概率为1,被试得mfj+1分的概率为0,则满足∑mfjt=0P(Uij=t|θi)=1。

(二)多维拓展分部评分模型

多维拓展分部评分模型(MultidimensionalGeial)是由单维拓展分部评分模型演化而来,MGPCM的数学表达式为

其中βju表示得u分的阈值参数(ThresholdParameter),并且限定βj0=0,其他符号与前面相同。

Yao和Schwarz(2006)以公式(5。2。8)为基础,进一步拓展出了MGPCM的区分度与难度参数:

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