Bayesian approach to piecewise growth mixture modeling: Issues and applications in school psychology

心理学 学校心理学 分段 贝叶斯概率 数学教育 应用心理学 人工智能 计算机科学 数学 数学分析
作者
Ihnwhi Heo,Sarah Depaoli,Fan Jia,Haiyan Liu
出处
期刊:Journal of School Psychology [Elsevier BV]
卷期号:107: 101366-101366 被引量:2
标识
DOI:10.1016/j.jsp.2024.101366
摘要

Bayesian piecewise growth mixture models (PGMMs) are a powerful statistical tool based on the Bayesian framework for modeling nonlinear, phasic developmental trajectories of heterogeneous subpopulations over time. Although Bayesian PGMMs can benefit school psychology research, their empirical applications within the field remain limited. This article introduces Bayesian PGMMs, addresses three key methodological considerations (i.e., class separation, class enumeration, and prior sensitivity), and provides practical guidance for their implementation. By analyzing a dataset from the Early Childhood Longitudinal Study-Kindergarten Cohort, we illustrate the application of Bayesian PGMMs to model piecewise growth trajectories of mathematics achievement across latent classes. We underscore the importance of considering both statistical criteria and substantive theories when making decisions in analytic procedures. Additionally, we discuss the importance of transparent reporting of the results and provide caveats for researchers in the field to promote the wide usage of Bayesian PGMMs.
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