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质性数据分析方法与分析工具简介PPT.ppt

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,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,Click to edit Master title style,LOGO,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Click to edit Master title style,*,朱伟星,2014年4月10日,质性数据分析方法,与工具简介,1,汇报内容,质性研究方法回顾,1,质性数据处理,2,质性数据分析工具:,Nvivo,10为例,3,Q&A,4,2,Company Logo,1.1 如何界定质性研究方法,质的研究方法是以研究者本人作为,研究工具,,在,自然情境,下,采用多种资料收集方法,对研究现象进行深入的,整体性,探究,从原始资料中形成结论和理论,通过与研究对象互动,对其行为和意义建构获得,解释性理解,的一种活动。(陈向明),3,Company Logo,1.2 质性研究的特点与关注点,自然主义的,探究,传统,对意义的,解释性,理解,研究是一个不断演化的过程,从原始资料中产生结论和理论,强调研究的深入和整体性,重视研究关系,了解被研究者的惯常社会行动,理解被研究者的,主观经验,(解释),探讨影响被研究者行动和解释的条件(外在,内在),4,Company Logo,1.3 适宜采用质性研究的问题,质性研究的目的是对研究的对象进行,解释性理解,,而不是为了对某些,假设进行证实,,因此应该选择对研究者和被研究者来说有意义的问题:,研究者对该问题确实不了解,希望通过此项目对其进行认真的探讨;,该问题所涉及的地点、时间、任务和事件在现实生活中确实存在,对被研究者来说具有实际意义,是他们真正关心的问题。,5,Company Logo,1.3 适宜采用质性研究的问题,特殊性,问题:探究特殊个案所呈现的问题,例如:*学校是如何决定停止网络远程学历教育的?,过程性,问题:探究事物的发生、发展,重点放在动态变化上,例如:网上社区的舆论领袖是如何形成的?,情景类,问题:探讨的是特定情境下发生的社会现象,例如:运用教育技术教学的课堂是什么样子的?,描述性,问题:对社会现象进行描述,例如:学校是如何鼓励教师使用信息技术开展教学的?,意义类,问题:探究当事人对有关事情的意义解释,例如:信息技术教师如何看待自己在学校的地位?,解释性,问题:从当事人的角度对特定社会现象进行解释,例如:采用混合式教学方式对于学生意味着什么?,质的研究中,比较合适的研究问题一般以“什么”和“如何”陈述,6,Company Logo,1.4 与量化研究的区别,量化研究:采取,自然科学研究,模式,对研究问题或假设,以问卷、量表、测验或实验仪器等作为研究工具,搜集研究对象有数量属性的资料,经由资料处理与分析之后,提出研究结论,藉以解答研究问题或假设的方法。,研究目的:证实 vs 解释,研究内容:事实 vs 过程;局部 vs 整体,研究设计:预定 vs 演化,研究工具:量表 vs 研究者,表达的手段:数据 vs 文字、图片,研究关系:主客对立 vs 互为主体,7,Company Logo,1.4 与量化研究的区别,量化数据分析,有一套专门的,标准化的技巧,在数据收集和处理之后开始数据分析,检验假设,用数字和统计来测量社会现象,质性数据分析,非标准化,通常采用归纳的方法,在数据收集的同时进行分析,创造新的概念和理论,数据通常是相对不精确的,分散的,情境相关的。,8,Company Logo,1.5 开展质性研究的步骤,1)确定研究现象,提出研究问题和概念框架,2)文献综述,反思自作者经验和前设,3)选择研究对象,4)探讨研究关系,5)选择研究方法,6)进入研究现场,7)收集资料,8),分析资料,建构理论,9)质量检测(效度、信度、推广度、伦理问题),10)写研究报告,9,Company Logo,质性数据处理与分析,2,10,Company Logo,2.1 为什么要用质性数据?(特点),质性数据更加生动。(故事),质性数据更加具有情境性,能够对过程进行背景陈述、细描和解释。,通过质性数据,能够让数据具备时间的属性,得到更富有成效的解释。,帮助研究者超越最初的成见和框架。,11,Company Logo,2.2 如何收集质性数据,访谈,焦点团体访谈,观察,实物收集,12,Company Logo,2.3 质性数据的整理与分析,按照一定的标准,将原始资料进行浓缩,通过各种不同的分析手段,将资料整理为一个,有一定结构,、,条理,和,内在联系,的意义系统。,13,Company Logo,2.3.1 反复阅读原始文档,1),语言,层面:寻找重要的词、短语和句子及其表达的关有概念和命题;,2),话语,层面:探询资料文本的结构以及文本内部各部分(句子之间、段落,之间)的联系;,3),语义,层面:探讨有关词语和句子的意义;,4),语境,层面:考察语词出现的上下文以及资料产生时的情境;,5),语用,层面:寻找有关词语和句子在具体语境中的实际用途;,6),主题,层面:寻找与研究问题有关的、反复出现的行为和意义模式;,7),内容,层面:寻找资料内部的故事线、主要事件、次要事件以及它们彼此,之间的关系;,8),符号学,层面:探讨资料文本的内容与相关符号系统以及社会、文化、政,治、经济背景之间的关系。,14,Company Logo,2.3.2 编码,编码:将原始资料根据其所反映的概念类别进行整理,以发展出,新的主题,或,概念,。,开放编码(Open Coding,一级编码):对所搜集资料进行分析的第一阶段时使用开放式编码,将主题和概念从,资料内部浮现出来,。,这一轮编码的主要目的是开放对资料的探究,所有的解释都是初步的、未定的,相应的NVIVO中有一个Free Node的选项。,研究者的心态:尽量,“,悬置,”,个人的,“,偏见,”,和研究界的,“,定见,”,,将所有的资料按其本身所呈现的状态进行编码,。,15,Company Logo,2.3.2 编码,主轴编码(Axial coding),对已经存在编码和概念的数据进行二次审视,又被称为二级编码,或关联编码。,主要任务是,发现和建立概念类属之间的各种联系,,以表现资料中各个部分之间的有机关联。,这些联系可以是因果关系、时间先后关系、语义关系、情境关系、相似关系、差异关系、对等关系、类型关系、结构关系、功能关系、过程关系、策略关系等。,16,Company Logo,2.3.2 选择编码(Selective Coding),选择编码(又称三级编码或核心编码)指的是:在所有已发现的概念类属中经过系统的分析以后,选择一个“核心类属”,,分析不断地集中到那些,与核心类属有关的编码,上面。,核心类属必须在与其他类属的比较中一再被证明具有统领性,能够将最大多数的研究结果囊括在一个比较宽泛的理论范围之内。,17,Company Logo,2.4 编码举例1,step1:在对一些在美国留学的中国学生的跨文化人际交往活动及其意义解释进行研究时,作者对资料进行了逐级的编码。首先,在开放编码中,作者找到了很多受访者使用的,“本土概念”,,如“兴趣、愿望、有来有往、有准备、经常、深入、关心别人、照顾别人、管、留面子、丢面子、含蓄、体谅、容忍、公事公办、情感交流、热情、温暖、铁哥们、亲密、回报、游离在外、圈子、不安定、不安全、不知所措、大孩子、低人一等,民族自尊、不舒服”等。,step2:在主轴编码中,作者在上述概念之间找到了一些联系,在,七个主要类属下,面将这些概念连接起来:“交往、人情、情感交流、交友、局外人、自尊、变化”。在每一个主要类属下面又分别有相关的分类属,比如在“人情”下面有“关心和照顾别人、体谅和容忍、留面子和含蓄”等;在“局外人”下面有“游离在外、圈子、不知所措、不安定、不安全、孤 独、想家、自由和自在”等。,18,Company Logo,2.4 编码举例1,Step3:在所有的类属和类属关系都建立起来以后,作者在选择编码的过程中将,核心类属,定为“文化对自我和人我关系的建构”。在这个理论框架下对原始资料进行进一步的分析以后,建立了两个扎根理论:,文化对个体的自我和人我概念以及人际交往行为具有定向作用;,跨文化人际交往对个体的自我文化身份具有重新建构的功能。,19,Company Logo,质性数据分析工具,3,20,Company Logo,3.1 N Vivo是什么,Nvivo=Nudist Vivo,N,on-numerical,U,nstructured,D,ata by techniques of,I,ndexing,S,earching and Theorizing,非数值型,无结构化数据的,索引、搜寻、理论化,vivo:自由自在,21,Company Logo,N vivo 质性分析流程图,22,Company Logo,Nvivo 8 主要工作界面,23,Company Logo,NVIVO使用基本过程,准备阶段,新增项目,原始资料建立,整理原始资料,编码阶段,建立节点,利用个案属性进行编码,利用关键字编码,质性分析阶段,树状节点分析,矩阵节点分析,整合,组合,模型,24,Company Logo,NVIVO 8 界面,25,Company Logo,准备阶段,1.,新增项目,26,Company Logo,准备阶段,2.建立原始资料,NVivo提供了内部材料,外部材料等方式。,可以导入多种格式的资料。,包括:,Microsoft Word(.doc,.docx),RTF 格式(.rtf),文本(.txt),可移植文档格式(.pdf),视频(mpg,mpeg,mpe,wmv,avi,mov,qt,mp4),音频(mp3,wma,wav),图片(.bmp、.gif、.jpg、.jpeg、.tif 或.tiff),27,Company Logo,准备阶段,2.建立原始资料,28,Company Logo,准备阶段,2.建立原始资料,29,Company Logo,准备阶段,3.,整理资料,由于在,document,模式下可以将资料增减与整理,通过整理资料,可作方便做编码(自动编码和范围编码),30,Company Logo,编码阶段-建立节点,节点,自由节点:进行试探性的质性分析所建立的节点。,树状节点:能被分类且具有树状结构的节点,亦即存在有主从关系。,案例,:,用于收集关于人员与场所材料、且具有性别或年龄等属性的节点。与树节点一样,可以按照层级结构进行组织。,关系,:,表示两项目项之间的关联性。藉由线条符号的使用及关系类型的命名来说明之间关联性。,矩阵,:,由,矩阵编码,查询,来产生的节点结合,可视为两概念交集所形成的节点。,31,Company Logo,编码阶段-建立节点,编码,途径,浏览编码:即使用者一边浏览原始资料,一边将所需要的内容编码到指定的节点中。,活力编码:以关键字词快速产生节点,再将选取的内容进行编码。,自动编码:将整份原始资料依照标题或段落的方式自动进行编码。,32,Company Logo,编码阶段-建立节点,33,Company Logo,编码阶段,树状节点,节点建立完成后,即可按照各节点特性,进阶建立成树状编码,先建立树状节点,再将自由节点中各个节点反白复制,(,右键,copy),后,在贴到树状节点上,(,右键,paste),34,Company Logo,创建树节点,对材料进行编码,创建树节点,35,Company Logo,编码阶段:利用个案属性建立编码,前置作业,(,建立属性,),1.,将逐字稿按照探讨部分、或是段落拆开来,在文档分别建立文字档,之后将这些文字选中,(,右键,)create as create cases,之后就会在,nodes cases,看到建立的个案。,2.,在,classification Attributes,在空白处右键建立属性,New attribute,在,value,建立属性项目。,3.,之后到,Tools Casebook open casebook,来归类个案的属性。,36,Company Logo,创建案例与编码,归类案例属性,37,Company Logo,编码阶段:利用关键字编码,输入关键字进行查找,38,Company Logo,质性分析阶段,树状节点分析,矩阵节点分析,39,Company Logo,质性分析:树状节点分析,由于先前的编码已经在自由节点时先行处理过一次,,再转到树状节点中,故:,1.,可以从树状节点中,观察了解哪个节点涉及的信息比较多;,2.,可从该节点浏览其对于节点相关的论述,并将相关论述做比较;,3.,可针对该节点通过,memo,加入个人看法;,点选节点右键,Momo Link Link to new memo,编即,memo,名称,,,之后到,source Memo,选取刚刚建立的,meno,,点选进去编辑心得与分析,40,Company Logo,表示已经建立备忘录,41,Company Logo,质性分析:矩阵节点分析,通过交叉分析方式,分析个案。,分析后结果,也可以变成节点。,做法:,42,Company Logo,整合阶段,分析完之后,必须将分析结果与讨论进行整合,形成研究报告,此时,要通过,Set,s这个功能或Models模型来整合研究结果。,步骤为:,1.,建立,群组,2.,建立关系模型,43,Company Logo,任意输入名称,点击群组后,新建群组,44,Company Logo,建立模型关系,目的在表现对资料进行分析后的关联性,首先要建立关系类型,才有办法建立模型关系,再来建立关系节点,最后,建立模型,45,Company Logo,建立模型关系1.建立关系类型,46,Company Logo,建立的范例,有依据、包含、比较,47,Company Logo,建立模型关系2.建立关系节点,节点新建新关系,48,Company Logo,49,Company Logo,创建好的关系形,态,50,Company Logo,建立模型,键入模型名称,51,Company Logo,之后再下面空白地方,右键,Add Project Items,52,Company Logo,添加项目内容项,53,Company Logo,生成模型,54,Company Logo,生成模型图,55,Company Logo,3.2 ROST Content Mining 6,56,Company Logo,3.2 ROST Content Mining 6,57,Company Logo,聚合度较高的词语,58,Company Logo,聚合度较高的词语,59,Company Logo,聚合度较高的词语,60,Company Logo,3.2 ROST Content Mining 6,61,Company Logo,3.2 ROST Content Mining 6,62,Company Logo,63,Company Logo,ROST CM 使用理由,提供高频词,减轻一级编码的工作量,帮助理清二级编码(概念类属分析)的结构,自信、主动性、独立、动手、创新性、诚实、能力、项目、学生、教师、进步、课堂、教学、提高、收获、模式、实现、变化、符合、资源,教师访谈记录,64,Company Logo,3.3 其他待探索软件,ATLAS ti 6,65,Company Logo,3.3 其他待探索软件,wordsmith tools,WordSmith Tools 是一个在Window下运行的用来观测文字在文本中的表现的功能强大的综合软件包。它共包含 Concord(语境共现检索工具)、WordList(词频列表检索工具)、KeyWords(关键词检索工具)、Splitter(文本分割工具)、Text Converter(文本替换工具)、Viewer(文本浏览工具)等六个程序,其中前面三个程序是主要的文本检索工具,后面三个程序属于辅助性工具。,66,Company Logo,Q&A,4,67,Company Logo,“,Behind every quantity there must lie a quality.”,(by Gertude Jaeger Selznick,PH.D.),质性分析要求更高的研究素养,技术组培训软件使用,根据分析应用需求修改软件,68,Company Logo,Thank you!,69,Company Logo,
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