Faking Detection Improved: Adopting a Likert Item Response Process Tree Model

心理学 利克特量表 人员选择 人气 社会心理学 过程(计算) 选择(遗传算法) 诚实 应用心理学 计算机科学 统计 人工智能 发展心理学 数学 操作系统
作者
Tianjun Sun,Bo Zhang,Mengyang Cao,Fritz Drasgow
出处
期刊:Organizational Research Methods [SAGE Publishing]
卷期号:25 (3): 490-512 被引量:23
标识
DOI:10.1177/10944281211002904
摘要

With the increasing popularity of noncognitive inventories in personnel selection, organizations typically wish to be able to tell when a job applicant purposefully manufactures a favorable impression. Past faking research has primarily focused on how to reduce faking via instrument design, warnings, and statistical corrections for faking. This article took a new approach by examining the effects of faking (experimentally manipulated and contextually driven) on response processes. We modified a recently introduced item response theory tree modeling procedure, the three-process model, to identify faking in two studies. Study 1 examined self-reported vocational interest assessment responses using an induced faking experimental design. Study 2 examined self-reported personality assessment responses when some people were in a high-stakes situation (i.e., selection). Across the two studies, individuals instructed or expected to fake were found to engage in more extreme responding. By identifying the underlying differences between fakers and honest respondents, the new approach improves our understanding of faking. Percentage cutoffs based on extreme responding produced a faker classification precision of 85% on average.
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