Paso 1: Cargar Datos
Seleccione un archivo Excel con sus datos
Cargar Archivo
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Resumen Estadístico
Paso 2: Especificar Modelo
Defina su modelo bifactor usando sintaxis lavaan
Especificación del Modelo Bifactor
Comparación de Ajuste de Modelos
Índices de Bondad de Ajuste
Paso 3: Calcular Índices
Analice los índices bifactor de su modelo
Configuración del Análisis
Índices a Nivel de Modelo
Índices a Nivel de Factor
Índices a Nivel de Ítem
Visualización de Resultados
Explore sus resultados de forma visual e interactiva
Mapa de Calor de Cargas Factoriales
Comparación de Índices por Factor
Distribución de IECV por Ítem
Comparación de Omega vs OmegaH
Diagramas de Modelos
Visualización de la estructura de los modelos
Diagrama del Modelo Bifactor
Diagrama del Modelo Unidimensional
Guía de Uso - BifactorCalc
1. Carga de Datos
Seleccione un archivo Excel con sus datos. Las columnas deben representar los ítems/variables.
2. Especificación de Modelos
Use la sintaxis de lavaan para especificar el modelo bifactor. El modelo unidimensional se extraerá automáticamente del factor general.
Ejemplo de modelo bifactor:
General =~ Item1 + Item2 + Item3 + Item4 + Item5 + Item6 +
Item7 + Item8 + Item9 + Item10 + Item11 + Item12
Especifico1 =~ Item1 + Item2 + Item3 + Item4
Especifico2 =~ Item5 + Item6 + Item7 + Item8
Especifico3 =~ Item9 + Item10 + Item11 + Item12
3. Interpretación de Índices
Índices a Nivel de Modelo:
- ECV: Varianza común explicada por el factor general (>0.70 sugiere unidimensionalidad)
- PUC: Proporción de correlaciones únicas no contaminadas
- Omega (ωS): Confiabilidad de la escala total considerando el factor general
- OmegaH (ωH): Confiabilidad atribuible únicamente al factor general (>0.80 es alto)
- ARPB: Sesgo relativo promedio absoluto (<0.10-0.15 es aceptable)
Índices a Nivel de Factor:
- ECV_SS: Varianza explicada dentro del subconjunto de ítems
- ECV_SG: Varianza explicada relativa al modelo completo
- ECV_GS: Varianza del factor general en el subconjunto
- Omega (ωS): Confiabilidad de la subescala (incluye factor general + específico)
- OmegaH: Para el factor general: ωH; Para factores específicos: ωHS
- H: Índice H de replicabilidad del constructo (>0.70 es bueno)
- FD: Determinación factorial (>0.90 permite estimación de puntajes)
4. Criterios de Interpretación
- ECV > 0.70 y PUC > 0.70: El modelo puede tratarse como esencialmente unidimensional
- ωH > 0.80: Alta confiabilidad del factor general
- ωHS ≥ 0.30: Confiabilidad sustancial del factor específico
- 0.20 ≤ ωHS < 0.30: Confiabilidad moderada del factor específico
- ωHS < 0.20: Confiabilidad baja del factor específico
- ARPB < 0.10-0.15: Poco sesgo al ignorar la multidimensionalidad
- H > 0.70: El factor está bien definido y es replicable
- FD > 0.90: Se pueden estimar puntajes factoriales confiables
5. Notas sobre la implementación de BifactorCalc
BifactorCalc implementa las fórmulas según Rodriguez et al. (2016):
- ωH (omega jerárquico): Confiabilidad atribuible solo al factor general
- ωS (omega subescala): Confiabilidad de cada subescala incluyendo el factor general
- ωHS (omega jerárquico subescala): Confiabilidad atribuible solo al factor específico
- Los valores de omega están limitados entre 0 y 1
- Para datos ordinales, se aplican correcciones según Green & Yang (2009)
- Se recomienda usar solución estandarizada para interpretación
6. Referencias
Rodriguez, A., Reise, S. P., & Haviland, M. G. (2016). Evaluating bifactor models: Calculating and interpreting statistical indices. Psychological Methods, 21 (2), 137-150.
Green, S. B., & Yang, Y. (2009). Reliability of summed item scores using structural equation modeling: An alternative to coefficient alpha. Psychometrika, 74 (1), 155-167.
Cómo citar BifactorCalc
Referencia en formato APA
Ventura-León, J., Quiroz-Burga, L., Caycho-Rodríguez, T., & Valencia, P. D. (2021). BifactorCalc: An online calculator for auxiliary measures of bifactor models. Revista Evaluar, 21 (3), 1-14.
Copiar citación
Ventura-León, J., Quiroz-Burga, L., Caycho-Rodríguez, T., & Valencia, P. D. (2021). BifactorCalc: An online calculator for auxiliary measures of bifactor models. Revista Evaluar, 21(3), 1-14.
Información adicional
- BifactorCalc implementa los métodos descritos en el artículo citado
- La versión actual incluye las actualizaciones y mejoras más recientes
- Para más información sobre los índices bifactor, consulte el artículo original