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      應(yīng)急管理中跨部門協(xié)同能力的影響因素研究

      2014-03-15 05:43:26潘瀟樊博
      軟科學(xué) 2014年2期
      關(guān)鍵詞:應(yīng)急管理

      潘瀟 樊博

      摘要: 在現(xiàn)有政府應(yīng)急協(xié)同能力研究的基礎(chǔ)上,建立新的跨部門應(yīng)急協(xié)同能力的理論模型。然后設(shè)計結(jié)構(gòu)化問卷,調(diào)研133名從事食品藥品監(jiān)管的政府工作人員,通過PLS結(jié)構(gòu)方程模型,對提出的理論模型進行實證分析。結(jié)果表明,資源因素、事件因素、部門交流因素、信息溝通因素是影響跨部門協(xié)同能力的重要因素;技術(shù)因素在應(yīng)急管理中的應(yīng)用,會對信息的溝通共享造成深遠影響,間接影響應(yīng)急協(xié)同能力。根據(jù)研究結(jié)論,有針對性地提出了跨部門應(yīng)急協(xié)同的改進意見。

      關(guān)鍵詞: 應(yīng)急管理;協(xié)同能力;偏最小二乘法

      中圖分類號:F273.7;F224 文獻標識碼:A 文章編號:1001-8409(2014)02-0052-04

      1 引言

      近年來,公共突發(fā)事件對政府的應(yīng)急響應(yīng)能力提出日益嚴峻的挑戰(zhàn)。以食品藥品的安全問題為例,雖然多個部門都具有監(jiān)管權(quán)限,但總體協(xié)同監(jiān)管能力不強,仍停留在較低水平,如應(yīng)急機構(gòu)繁多且各自為政等,已不足以適應(yīng)具有綜合性、復(fù)雜性和跨領(lǐng)域演變的現(xiàn)階段突發(fā)事件,因此,應(yīng)急組織協(xié)同能力成為我國應(yīng)急管理急需解決的問題之一。[JP3]政府應(yīng)急管理協(xié)同如同企業(yè)一樣,通過部門間伙伴關(guān)系的培養(yǎng),利用信息技術(shù)等手段促使所有應(yīng)急機構(gòu)按照協(xié)同方式進行整合,增強應(yīng)急管理實施的可行性和高效性。

      本文在借鑒應(yīng)急管理中跨部門協(xié)同能力有關(guān)研究的基礎(chǔ)上,設(shè)計跨部門協(xié)同能力的理論模型假設(shè),基于PLS結(jié)構(gòu)方程模型,以食品藥品聯(lián)合監(jiān)管為背景,通過問卷調(diào)查獲取數(shù)據(jù),分析跨部門食品藥品應(yīng)急協(xié)同能力的影響因素,測度其所產(chǎn)生的影響程度,研究因素之間的相互關(guān)系,確立最終的理論模型,從而為提升應(yīng)急管理中跨部門協(xié)同能力提供科學(xué)依據(jù)。

      2 文獻綜述

      2.1 現(xiàn)有研究

      Chen等人基于生命周期理論,提出突發(fā)事件也存在生命周期,并將應(yīng)急管理協(xié)同依據(jù)災(zāi)害生命周期分為災(zāi)害前、災(zāi)害中、災(zāi)害后的協(xié)同,應(yīng)急資源的充足性對不同階段的協(xié)同能力程度有著重要影響,豐富的應(yīng)急資源將會保證各部門協(xié)同作用的最大化[1]。同時,他們提出事件本身也會對應(yīng)急協(xié)同能力產(chǎn)生影響,事件的嚴重性及不確定性等都會對應(yīng)急協(xié)同產(chǎn)生挑戰(zhàn)[1]。

      其他學(xué)者也分別從信息因素、資源共享、事件影響等多個角度對跨部門應(yīng)急協(xié)同能力展開研究。Comfort等人通過調(diào)查分析美國一系列多部門協(xié)同災(zāi)害演習(xí)的案例,開發(fā)了初步救災(zāi)行動的動態(tài)模型,指出信息的傳遞共享是影響部門間應(yīng)急協(xié)同能力的重要因素[2]。趙林度等提出城際間的應(yīng)急管理協(xié)同模型應(yīng)以信息協(xié)同為根本目的,在電子政務(wù)為支撐的基礎(chǔ)上構(gòu)建城際應(yīng)急管理信息系統(tǒng)、中心城市應(yīng)急指揮模式、應(yīng)急信息標準化三方面內(nèi)容一體化[3]。與此同時,林沖等從理論上提出了資源也應(yīng)作為應(yīng)急協(xié)同的一個方面,并從技術(shù)資源共享、物資資源共享、專業(yè)救援隊伍共享三個方向闡述了資源協(xié)同建設(shè)[4]。Warm在分析地方政府間應(yīng)急合作時指出充足的應(yīng)急資金可以滿足公眾的需求和期望,從而保證合作的持續(xù)和深入[5]。Quarantelli在對應(yīng)急管理的研究中提到了事件的動態(tài)變化,發(fā)展趨勢的不確定性等會使得應(yīng)急協(xié)同充滿挑戰(zhàn),對于應(yīng)急部門來說,突發(fā)事件的影響范圍越廣,危害越大等都會增加部門所承受的時間壓力和緊迫感,不利于協(xié)同配合的完成[6]。另有學(xué)者提出部門間交流也應(yīng)成為提高應(yīng)急協(xié)同的考慮要素之一。

      2.2 研究評述

      現(xiàn)有文獻研究存在三個方面不足。第一,現(xiàn)有研究大多是針對國外的案例研究,國外救援協(xié)同的主體不僅僅是政府,還包括NGO等機構(gòu),這和我國政府主導(dǎo)的應(yīng)急聯(lián)動體系有較大差異。因此,這些研究成果很難直接移植到我國背景中。第二,以往跨部門協(xié)同救援問題研究,多是以自然災(zāi)害的聯(lián)合救災(zāi)為背景,很少采用食品藥品聯(lián)合監(jiān)管為背景。不同的實證背景具有不同的模型結(jié)構(gòu)和影響變量。第三,少數(shù)學(xué)者采用回歸分析方法對我國應(yīng)急協(xié)同進行實證研究,能夠測量變量間的直接因果關(guān)系。但其無法測度各因素的變化對于協(xié)同能力的間接影響,因而不能形成完整的跨部門協(xié)同能力的實證研究。

      3 理論構(gòu)建

      3.1 理論框架

      為了解決現(xiàn)有研究中的不足,本文以上海市食品藥品聯(lián)合監(jiān)管為背景,對各相關(guān)職能部門展開調(diào)研,探索應(yīng)急協(xié)同影響要素在該背景中的適用性,構(gòu)建基于食品藥品聯(lián)合監(jiān)管的跨部門協(xié)同能力研究模型(見圖1)?,F(xiàn)有回歸分析實證研究得出資源因素、事件因素、部門權(quán)限因素和信息溝通因素對應(yīng)急協(xié)同能力產(chǎn)生直接影響[7](見圖1實線部分)。經(jīng)過初步的實證調(diào)研訪談,發(fā)現(xiàn)除上述要素外,技術(shù)因素和部門交流因素也是影響因素之一,而這兩個因素與因變量“跨部門協(xié)同能力”不是直接的因果關(guān)系,還存在中間變量的介入和作用(見圖1虛線部分)。本文將訪談中所發(fā)現(xiàn)的兩個新變量集成到現(xiàn)有模型中,提出新的研究模型,更為全面系統(tǒng)地挖掘了“應(yīng)急協(xié)同能力”的影響機理。

      3.2 理論假定

      Chen等人研究表明,在部門應(yīng)急管理中如果政府擁有的應(yīng)急資源數(shù)量越多,種類越豐富,共享程度越高,同時人員和資源能夠較為合理分配,則部門間越容易協(xié)同合作,從而提升了應(yīng)急協(xié)同能力[1]。因此本文認為:

      H1:資源因素與跨部門應(yīng)急協(xié)同能力呈正相關(guān)。

      在實際的應(yīng)急管理中,事件的嚴重性及其所帶來的壓力等都會在跨部門應(yīng)急協(xié)同能力上予以體現(xiàn)。Comfort等認為,突發(fā)事件的狀態(tài)將會對跨部門應(yīng)急協(xié)同能力產(chǎn)生重要的影響[2]。對于應(yīng)急部門來說,突發(fā)事件的影響范圍越廣、危害越大等都會增強部門所承受的時間壓力和緊迫感,不利于一致共識的達成以及協(xié)同配合的完成。因此本文認為:

      H2:事件因素與跨部門應(yīng)急協(xié)同能力呈負相關(guān)。

      Kapucu等人提出部門權(quán)限因素會對跨部門應(yīng)急協(xié)同能力產(chǎn)生影響[8],處于同一應(yīng)急體系中的各應(yīng)急部門,組織網(wǎng)絡(luò)相互交織,形成了若干個交叉點、重疊點,或是部門間的權(quán)力范圍差異性大等都不利于良好的跨部門協(xié)同能力的建立。因此本文認為:endprint

      H3:部門權(quán)限因素與跨部門應(yīng)急協(xié)同能力呈負相關(guān)。

      很多學(xué)者在開展案例研究后,提出了信息溝通是影響部門間應(yīng)急協(xié)同的重要因素。其中,Gonzalez等在提出了相關(guān)的概念性框架模型后,通過對鹿特丹港危機應(yīng)對的個案研究,得出應(yīng)急信息溝通共享的質(zhì)量越高,即信息的精準度、及時性、一致性程度越高,越促進協(xié)同合作的完成[9]。因此本文認為:

      H4:信息溝通共享與跨部門協(xié)同能力呈正相關(guān)。

      部門間的交流互動是維系政府運轉(zhuǎn)的重要活動之一,Bowers認為部門間交流越頻繁,內(nèi)容越全面,會使部門間的共識增多,這些都會促進部門間共同目標的形成,強化部門間的合作,從而提高跨部門的協(xié)同能力[10]。與此同時,信息及時、有效地傳播會促進部門間的交流。Bharosa等人從災(zāi)害信息共享協(xié)調(diào)方面出發(fā),通過調(diào)查一系列美國應(yīng)急機構(gòu)的災(zāi)害管理工作,檢視了應(yīng)急信息工作的相關(guān)障礙與作用,指出部門間的信息溝通共享會增進部門間的了解,加強相互合作,從而促進部門間的互動交流[11]。因此本文認為:

      H5:部門交流因素與跨部門應(yīng)急協(xié)同能力呈正相關(guān)。

      H6:信息的溝通共享與部門交流因素呈正相關(guān)。

      當(dāng)今突發(fā)事件的解決必須依靠科技的力量。通過對美國“9·11”突發(fā)事件的分析,Kapucu認為專業(yè)技術(shù)人員的參與,可以為突發(fā)事件的解決提供可行性的技術(shù)方案,分析事件可能造成的后果,從而縮減事件波及的范圍,減少事件的不確定性[8]。同時,信息的溝通共享離不開高科技的支持。Landgren 等以手機交互通信技術(shù)為切入點,通過比較分析2005年、2006年瑞典兩起火車事故案例,詳細說明手機交互模式在部門反映網(wǎng)絡(luò)中的重要作用,提出了高科技的廣泛應(yīng)用等會提升信息溝通的質(zhì)量和有效性,加強部門間的連通性,促進部門間的溝通[12]。因此本文認為:

      H7:技術(shù)因素與事件因素呈負相關(guān)。

      H8:技術(shù)因素與信息溝通共享呈正相關(guān)。

      4 研究設(shè)計

      4.1 問卷設(shè)計與分析

      本文采用調(diào)查問卷法收集數(shù)據(jù),此次問卷為李克特7點量表問卷,問卷中測量指標由已有文獻改編而來,以保證量表的內(nèi)容效度。其中,資源因素[1]、信息溝通因素[9]、事件因素[6]、技術(shù)因素[13]、部門權(quán)限因素[7]、部門交流因素[10]、跨部門協(xié)同能力[14]等變量均參考引文文獻中的成熟量表。本文隨機選取上海市J區(qū)食品藥品聯(lián)合監(jiān)管部門進行問卷的隨機發(fā)放,避免抽樣過程中的人為因素,保證樣本的客觀性,使樣本能夠較好地代表總體情況。

      本文問卷分析采用PLS法(即偏最小二乘法),相比于結(jié)構(gòu)方程模型的其他方法如LISRE法,PLS法對于樣本的要求量比較寬松,一般為變量的10倍即可,由于本文問卷發(fā)放是在政府部門隨機進行,其回收率不能得以保證,因此,采用適合小樣本量分析的PLS法。同時,本文在尋找影響協(xié)同能力因素的過程中,存在中間變量的介入,傳統(tǒng)的回歸分析不適合解決中間變量問題,而PLS法除了能夠進行有效的變量因子分析外,還能夠分析自變量、中間變量和因變量之間的直接關(guān)系和間接關(guān)系。

      4.2 描述性統(tǒng)計

      本次共發(fā)放372份問卷,回收154份,達到414%回收率,其中在去除極值問卷等不合格問卷后,有效問卷數(shù)量為133份,問卷有效率8636%。通過對樣本基本信息分析,得出男女比例基本平衡,其中擁有本科及以上學(xué)歷的被調(diào)查者約占總?cè)藬?shù)的80%,能夠較好保證被調(diào)查者對問卷題目及所涉及到的知識的深入理解,[JP3]同時員工和領(lǐng)導(dǎo)者所占的比例較為適中,相差不大??傮w上,所收集的樣本比較具有代表性,使得問卷質(zhì)量在一定程度上得到保證。

      5 實證檢驗

      51 信效度檢驗

      為了檢驗量表內(nèi)部的一致性和穩(wěn)定性,需要進行信效度檢驗。其中信度檢驗主要是檢驗其綜合信度(Composite Reliability),如表1所示,[JP3]所有變量的綜合信度值均超過最小臨界值07,表明所測模型具有較好的內(nèi)部一致性。

      而效度分析采用內(nèi)斂效度和判別效度分析,結(jié)果表明效度各項指標均超過學(xué)界公認的標準。如表2所示,所有變量測量指標的因子載荷值(Loadings)均大于臨界值06,同時,表3中所有變量的AVE值(平均變異抽取量,Average Variance Extracted)均大于05,表明整個模型的內(nèi)斂效度較好。對于判別效度而言,當(dāng)一個變量AVE的平方根均大于其他變量的相關(guān)系數(shù),則表明模型的判別效度較好,表3中所有變量的AVE的平方根均大于各變量結(jié)構(gòu)間的相關(guān)系數(shù),故本文模型的判別效度較好。endprint

      H3:部門權(quán)限因素與跨部門應(yīng)急協(xié)同能力呈負相關(guān)。

      很多學(xué)者在開展案例研究后,提出了信息溝通是影響部門間應(yīng)急協(xié)同的重要因素。其中,Gonzalez等在提出了相關(guān)的概念性框架模型后,通過對鹿特丹港危機應(yīng)對的個案研究,得出應(yīng)急信息溝通共享的質(zhì)量越高,即信息的精準度、及時性、一致性程度越高,越促進協(xié)同合作的完成[9]。因此本文認為:

      H4:信息溝通共享與跨部門協(xié)同能力呈正相關(guān)。

      部門間的交流互動是維系政府運轉(zhuǎn)的重要活動之一,Bowers認為部門間交流越頻繁,內(nèi)容越全面,會使部門間的共識增多,這些都會促進部門間共同目標的形成,強化部門間的合作,從而提高跨部門的協(xié)同能力[10]。與此同時,信息及時、有效地傳播會促進部門間的交流。Bharosa等人從災(zāi)害信息共享協(xié)調(diào)方面出發(fā),通過調(diào)查一系列美國應(yīng)急機構(gòu)的災(zāi)害管理工作,檢視了應(yīng)急信息工作的相關(guān)障礙與作用,指出部門間的信息溝通共享會增進部門間的了解,加強相互合作,從而促進部門間的互動交流[11]。因此本文認為:

      H5:部門交流因素與跨部門應(yīng)急協(xié)同能力呈正相關(guān)。

      H6:信息的溝通共享與部門交流因素呈正相關(guān)。

      當(dāng)今突發(fā)事件的解決必須依靠科技的力量。通過對美國“9·11”突發(fā)事件的分析,Kapucu認為專業(yè)技術(shù)人員的參與,可以為突發(fā)事件的解決提供可行性的技術(shù)方案,分析事件可能造成的后果,從而縮減事件波及的范圍,減少事件的不確定性[8]。同時,信息的溝通共享離不開高科技的支持。Landgren 等以手機交互通信技術(shù)為切入點,通過比較分析2005年、2006年瑞典兩起火車事故案例,詳細說明手機交互模式在部門反映網(wǎng)絡(luò)中的重要作用,提出了高科技的廣泛應(yīng)用等會提升信息溝通的質(zhì)量和有效性,加強部門間的連通性,促進部門間的溝通[12]。因此本文認為:

      H7:技術(shù)因素與事件因素呈負相關(guān)。

      H8:技術(shù)因素與信息溝通共享呈正相關(guān)。

      4 研究設(shè)計

      4.1 問卷設(shè)計與分析

      本文采用調(diào)查問卷法收集數(shù)據(jù),此次問卷為李克特7點量表問卷,問卷中測量指標由已有文獻改編而來,以保證量表的內(nèi)容效度。其中,資源因素[1]、信息溝通因素[9]、事件因素[6]、技術(shù)因素[13]、部門權(quán)限因素[7]、部門交流因素[10]、跨部門協(xié)同能力[14]等變量均參考引文文獻中的成熟量表。本文隨機選取上海市J區(qū)食品藥品聯(lián)合監(jiān)管部門進行問卷的隨機發(fā)放,避免抽樣過程中的人為因素,保證樣本的客觀性,使樣本能夠較好地代表總體情況。

      本文問卷分析采用PLS法(即偏最小二乘法),相比于結(jié)構(gòu)方程模型的其他方法如LISRE法,PLS法對于樣本的要求量比較寬松,一般為變量的10倍即可,由于本文問卷發(fā)放是在政府部門隨機進行,其回收率不能得以保證,因此,采用適合小樣本量分析的PLS法。同時,本文在尋找影響協(xié)同能力因素的過程中,存在中間變量的介入,傳統(tǒng)的回歸分析不適合解決中間變量問題,而PLS法除了能夠進行有效的變量因子分析外,還能夠分析自變量、中間變量和因變量之間的直接關(guān)系和間接關(guān)系。

      4.2 描述性統(tǒng)計

      本次共發(fā)放372份問卷,回收154份,達到414%回收率,其中在去除極值問卷等不合格問卷后,有效問卷數(shù)量為133份,問卷有效率8636%。通過對樣本基本信息分析,得出男女比例基本平衡,其中擁有本科及以上學(xué)歷的被調(diào)查者約占總?cè)藬?shù)的80%,能夠較好保證被調(diào)查者對問卷題目及所涉及到的知識的深入理解,[JP3]同時員工和領(lǐng)導(dǎo)者所占的比例較為適中,相差不大??傮w上,所收集的樣本比較具有代表性,使得問卷質(zhì)量在一定程度上得到保證。

      5 實證檢驗

      51 信效度檢驗

      為了檢驗量表內(nèi)部的一致性和穩(wěn)定性,需要進行信效度檢驗。其中信度檢驗主要是檢驗其綜合信度(Composite Reliability),如表1所示,[JP3]所有變量的綜合信度值均超過最小臨界值07,表明所測模型具有較好的內(nèi)部一致性。

      而效度分析采用內(nèi)斂效度和判別效度分析,結(jié)果表明效度各項指標均超過學(xué)界公認的標準。如表2所示,所有變量測量指標的因子載荷值(Loadings)均大于臨界值06,同時,表3中所有變量的AVE值(平均變異抽取量,Average Variance Extracted)均大于05,表明整個模型的內(nèi)斂效度較好。對于判別效度而言,當(dāng)一個變量AVE的平方根均大于其他變量的相關(guān)系數(shù),則表明模型的判別效度較好,表3中所有變量的AVE的平方根均大于各變量結(jié)構(gòu)間的相關(guān)系數(shù),故本文模型的判別效度較好。endprint

      H3:部門權(quán)限因素與跨部門應(yīng)急協(xié)同能力呈負相關(guān)。

      很多學(xué)者在開展案例研究后,提出了信息溝通是影響部門間應(yīng)急協(xié)同的重要因素。其中,Gonzalez等在提出了相關(guān)的概念性框架模型后,通過對鹿特丹港危機應(yīng)對的個案研究,得出應(yīng)急信息溝通共享的質(zhì)量越高,即信息的精準度、及時性、一致性程度越高,越促進協(xié)同合作的完成[9]。因此本文認為:

      H4:信息溝通共享與跨部門協(xié)同能力呈正相關(guān)。

      部門間的交流互動是維系政府運轉(zhuǎn)的重要活動之一,Bowers認為部門間交流越頻繁,內(nèi)容越全面,會使部門間的共識增多,這些都會促進部門間共同目標的形成,強化部門間的合作,從而提高跨部門的協(xié)同能力[10]。與此同時,信息及時、有效地傳播會促進部門間的交流。Bharosa等人從災(zāi)害信息共享協(xié)調(diào)方面出發(fā),通過調(diào)查一系列美國應(yīng)急機構(gòu)的災(zāi)害管理工作,檢視了應(yīng)急信息工作的相關(guān)障礙與作用,指出部門間的信息溝通共享會增進部門間的了解,加強相互合作,從而促進部門間的互動交流[11]。因此本文認為:

      H5:部門交流因素與跨部門應(yīng)急協(xié)同能力呈正相關(guān)。

      H6:信息的溝通共享與部門交流因素呈正相關(guān)。

      當(dāng)今突發(fā)事件的解決必須依靠科技的力量。通過對美國“9·11”突發(fā)事件的分析,Kapucu認為專業(yè)技術(shù)人員的參與,可以為突發(fā)事件的解決提供可行性的技術(shù)方案,分析事件可能造成的后果,從而縮減事件波及的范圍,減少事件的不確定性[8]。同時,信息的溝通共享離不開高科技的支持。Landgren 等以手機交互通信技術(shù)為切入點,通過比較分析2005年、2006年瑞典兩起火車事故案例,詳細說明手機交互模式在部門反映網(wǎng)絡(luò)中的重要作用,提出了高科技的廣泛應(yīng)用等會提升信息溝通的質(zhì)量和有效性,加強部門間的連通性,促進部門間的溝通[12]。因此本文認為:

      H7:技術(shù)因素與事件因素呈負相關(guān)。

      H8:技術(shù)因素與信息溝通共享呈正相關(guān)。

      4 研究設(shè)計

      4.1 問卷設(shè)計與分析

      本文采用調(diào)查問卷法收集數(shù)據(jù),此次問卷為李克特7點量表問卷,問卷中測量指標由已有文獻改編而來,以保證量表的內(nèi)容效度。其中,資源因素[1]、信息溝通因素[9]、事件因素[6]、技術(shù)因素[13]、部門權(quán)限因素[7]、部門交流因素[10]、跨部門協(xié)同能力[14]等變量均參考引文文獻中的成熟量表。本文隨機選取上海市J區(qū)食品藥品聯(lián)合監(jiān)管部門進行問卷的隨機發(fā)放,避免抽樣過程中的人為因素,保證樣本的客觀性,使樣本能夠較好地代表總體情況。

      本文問卷分析采用PLS法(即偏最小二乘法),相比于結(jié)構(gòu)方程模型的其他方法如LISRE法,PLS法對于樣本的要求量比較寬松,一般為變量的10倍即可,由于本文問卷發(fā)放是在政府部門隨機進行,其回收率不能得以保證,因此,采用適合小樣本量分析的PLS法。同時,本文在尋找影響協(xié)同能力因素的過程中,存在中間變量的介入,傳統(tǒng)的回歸分析不適合解決中間變量問題,而PLS法除了能夠進行有效的變量因子分析外,還能夠分析自變量、中間變量和因變量之間的直接關(guān)系和間接關(guān)系。

      4.2 描述性統(tǒng)計

      本次共發(fā)放372份問卷,回收154份,達到414%回收率,其中在去除極值問卷等不合格問卷后,有效問卷數(shù)量為133份,問卷有效率8636%。通過對樣本基本信息分析,得出男女比例基本平衡,其中擁有本科及以上學(xué)歷的被調(diào)查者約占總?cè)藬?shù)的80%,能夠較好保證被調(diào)查者對問卷題目及所涉及到的知識的深入理解,[JP3]同時員工和領(lǐng)導(dǎo)者所占的比例較為適中,相差不大??傮w上,所收集的樣本比較具有代表性,使得問卷質(zhì)量在一定程度上得到保證。

      5 實證檢驗

      51 信效度檢驗

      為了檢驗量表內(nèi)部的一致性和穩(wěn)定性,需要進行信效度檢驗。其中信度檢驗主要是檢驗其綜合信度(Composite Reliability),如表1所示,[JP3]所有變量的綜合信度值均超過最小臨界值07,表明所測模型具有較好的內(nèi)部一致性。

      而效度分析采用內(nèi)斂效度和判別效度分析,結(jié)果表明效度各項指標均超過學(xué)界公認的標準。如表2所示,所有變量測量指標的因子載荷值(Loadings)均大于臨界值06,同時,表3中所有變量的AVE值(平均變異抽取量,Average Variance Extracted)均大于05,表明整個模型的內(nèi)斂效度較好。對于判別效度而言,當(dāng)一個變量AVE的平方根均大于其他變量的相關(guān)系數(shù),則表明模型的判別效度較好,表3中所有變量的AVE的平方根均大于各變量結(jié)構(gòu)間的相關(guān)系數(shù),故本文模型的判別效度較好。endprint

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