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사회복지사1급/사회복지조사론

[사회복지조사론] 대표적인 서열척도의 종류(등간척도 포함)

by 정보덕보기 2021. 9. 17.
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리커트 척도(총화평정척도) - 서열척도

 

 

- 평정척도를 변형시킨 것

- 각 문항 상관관계가 높은 측정항목을 가지고 있다.

- 각 항목의 단순 합산을 통해 서열성을 산출하는 척도

- 문항 간 내적일관성이 높아야 한다.

- 보통 5점 척도(전혀 그렇지 않다, 그렇지 않다, 보통이다, 그렇다, 매우 그렇다)를 사용하며 응답자의 수준이나 필요 측정정보의 수에 따라 3점~7점으로 구성된다.

☞ 리커트 척도의 장점과 단점

- 장점

→ 판단자(judge)가 따로 없어도 피조사자의 응답만으로 문항분석이 가능
→ 척도 구성이 쉬워 시간과 비용이 절감
→ 높은 신뢰도와 타당도 확보 가능
→ 평가자의 주관적 개입 배제 가능
→ 항목에 대한 응답 범위의 설정에 따라 측정의 정밀성 확보 가능

- 단점

→ 얻어진 총점은 등간변수로 취급되지만, 실제로는 척도간격이 불명확한 서열척도이다.
→ 문항분석의 절차는 기술적 수준에서의 내적 일관성을 다루는 것인지, 이론적 타당성을 검증하지는 못한다.
총점이 뜻하는 바가 불명확

☞리커트 척도 예시

 


보가더스의 사회적 거리감 척도 - 서열척도

 

 

- 서열척도 누적척도 의 한 유형

- 소수민족, 사회계급 등에 대한 사회적 거리감 정도를 측정 하기 위해 하나의 연속성을 가진 문항들로 구성된 척도이다.

- 이 척도는 각 점 간 등 간격 가정 , 평점 기준 X

- 신뢰도 측정시 → 재검사법을 사용

- 타당도 측정시 → 집단비교법을 사용

보가더스 사회적거리감 척도의 장점과 단점

- 장점

→ 집단 간의 거리를 측정하는 데 매우 유용하다.
→ 적용범위가 넓다.
→ 예비조사에 활용하기 좋다.
→ 사회적 거리감 측정 하는 척도 중에서 연속체의 개념을 최초로 도입 하였다.

- 단점

조사의 정확성 확보가 어렵다.
→ 하나의 척도를 사용하지 않고 7개의 서열화된 척도를 연속체상에 배치하여 응답자들이 하위응답과 상위응답까지 혼합적으로 선택하여 논리적으로 맞지 않다.(그 만큼 활용 가능성이 적음)
인위적 조작성이 강하여 실제 사용에서는 활용이 제한된다.

보가더스 사회적거리감 척도 예시


 

거트만의 척도법(척도도식법 또는 척도분석법)

 

 

- 단일차원적 특성, 태도, 현상 등을 측정하기 위해 마련된 누적척도의 한 방법이다.

단일차원적 특성: 척도가 누적되어 하나의 변수를 측정하는 것을 말한다.
→ 즉, 하나의 변수를 측정하기 위해 척도를 가장낮은 난이도에서 가장높은 난이도 순으로 누적적으로 구성한 것이다.

누적성의 가정: 강한 태도를 갖는 문항에 긍정적 태도의 표명은 약한 태도에 대한 문항에서도 긍정적일 것이라 가정(→ 즉, 이를 토대로 약한 태도 부터 강한 태도 순으로 문항을 구성해 나간다)

- 거트만 척도에서 연구자가 만든 척도가 완벽한 거트만 척도와 일치하는 정도

즉, 단일차원성과 누적성의 가정에 얼마나 부합하는가를 검증하기 위해 재생계수를 활용하여 이를 파악한다.

- 재생계수(CR) ' 1 ' 일때 가장 완벽한 척도구성 가능성을 가지는데, 최소 0.90 이상은 되어야 한다.

- 사회적 거리 척도의 경우도 거트만 척도의 한 부분에 해당한다.

 

거트만 척도의 예시

1번 예시(참고로 1번이 가장 강한태도, 5번이 가장 약한태도이다. 즉, 1번에 긍정하면 나머지 2~5번의 태도에도 긍정한다고 가정한다.)

2번 예시) 다음 문항 중 동의하는 문항에 체크해 주세요

A 이민자들이 당신의 국가에서 생활할 수 있게 허락할 의향이 있는가? (가장 낮은 난이도)
B 이민자들이 당신의 사회에서 생활할 수 있게 허락할 의향이 있는가?
C 이민자들이 당신의 이웃과 함께 생활할 수 있게 허락할 의향이 있는가?
D 이민자들이 당신 바로 옆집에서 생활할 수 있게 허락할 의향이 있는가?
E 당신이 당신의 아이를 이민자와 결혼하도록 허락할 의향이 있는가? (가장 높은 난이도)

 

=> 이 예시에서 D를 선택했다면 낮은 태도에 해당하는 A,B,C에는 자동으로 동의한 것으로 가정한다.(물론, 실제로는 꼭 아닐 수도 있다는 점이 문제)

2번 예시 출처) 거트만 척도 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전


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소시오매트리(Sociometry)- 집단 내 구성원 간 거리

 

 

- 집단 내 개인의 선택, 커뮤니케이션 및 상호작용 형태에 관한 자료를 수집하고 분석하는 많은 방법들을 지칭하는 포괄적인 용어이다.

- 쉽게 말해, 집단 내 구성원 간에 일어나는 대인관계에 대한 자료 수집하여 분석하고 해석하는 방법들의 총체이다.

- 이는 보가더스의 사회적 거리척도와 마찬가지로 사회적거리를 측정하는 척도

- 보가더스는 집단 간 거리를 측정했다면, 이는 집단 내 구성원 간의 거리측정한다.

- 이는 소집단 내의 구성원들 사이에 가지는 호감과 반감을 측정하거나 또는 이러한 감정에 의해서 나타나는 집단구조에 관심을 갖는다.

- 도표화와 해석: 작성한 질문에 대해 응답자가 응답한 것을 분석하고 해석하기 위해서는 소시오그램, 소시오매트릭 행렬, 소시오메트릭 지수 등을 사용한다.

소시오매트리의 장점과 단점

- 장점

→ 자료수집이 경제적, 자연적, 신축적이다.
계량화 가능성
→ 적용범위가 넓다.

- 단점

→ 조사대상에 대한 체계적 이론 검토를 하지 않는다.
→ 신뢰도와 타당도에 대한 고찰없이 측정결과를 받아들이는 경향이 있다.
→ 측정기준과 자료의 처리에 소홀한 경향이 있다.

 

소시오매트리 예시

1) 소시오 그램: 그림

2) 소시오매트릭 행렬(또는 소시오매트릭스): 표

소시오매트릭스(행렬표)


의미분화(의미차별화/어의차이) 척도

 

 

- 측정하고자 하는 개념에 함축되어 있는 의미를 평가 하기 위한 기법이다.

- 일직선으로 도표화된 척도의 양 극단에 대칭적 표현이나 형용사의 연속선상에 응답자로 하여금 5점 또는 7점중에서 해당하는 부분에 평가하도록 하는 방법이다.

- 기업의 이미지와 관련하여 자주 사용하는 만큼 간편하게 활용하기 좋다.

- 이 척도는 일반적으로 의견이나 태도를 몇 개의 차원에 따라 측정함으로써 그 차이를 좀 더 명확히 하고자 만들어졌다.

의미분화 척도의 장점과 단점

- 장점

→ 사용하기 쉽다.
→ 다양한 개념들을 여러 척도로 신속하게 평가할 수 있다.
→ 시각적으로 표현할 수 있다.
→ 이해하기 쉬워서 빠른 피드백이 가능하다.

-단점

→ 구체적으로 적용하는 내용에 의존하여 기법이 정의된다.
→ 양극단을 표현할 용어의 선정이 어려울 수 있다.

의미분화 척도의 예시(예시는 5점 척도)


 

써스톤 척도(평위척도) - 등간척도

 

 

- 써스톤이 정신물리학적 방법을 이용하여 사회적 태도를 측정하기 위해 만들었다.

- 리커트 척도 구성의 간격이 불균등하다는 단점을 보완하기 위한 척도

- 어떤 사실에 대하여 가장 우호적인 태도/ 가장 비우호적인 태도를 나타내는 양 극단을 등간격으로 구분하여 여기에 수치를 부여하는 등간척도이다.

(즉, 어떠한 사실들에 대한 양 극단을 정하고 그 사이에 등간격을 구분한 뒤 자리마다 수치를 부여하는 방법)

- 조사자가 자극들의 차이에 초점을 두고 척도치를 부여한다는 점에서 자극중심 척도법이라고 한다.

서스톤 척도 형성과정(참고)

첫쨰, 어떤 연구문제에 대한 예상가능한 태도와 관련한 문항을 모은다(최소 100개 이상 준비)
둘째, 다수의 심사자(적게는 수십명 많게는 수백명 가까이) 들을 통해 연구자가 지시한 몇 개의 범주에 맞게 문항을 분류하며, 어떤 문항이 그 범주에 가장 어울리는지 수치를 부여한다.
셋쨰, 수치가 부여된 항목 중 하위범주를 대표할 만한 문항들을 선정한다.
넷째, 대표하는 문항들로 척도를 구성한다.
다섯째, 척도 구성 시 심사자들 사이에서 의견차가 심한 문항을 제외하고 척도를 완성한다.

 

 

써스톤 척도의 장점과 단점

- 장점

→ 범주 간 간격을 등간격임을 전제
→ 기존의 평정척도보다 신뢰성이 높다.
통계분석에 제한이 적다.
많은 평가자(심사자)들(초반에 대략 최소 100명대 에서 300명 가까이 모집한다)의 의견을 수렴하고 극단적 의견을 배제하여 공정성을 높일 수 있다.

-단점

→ 평가작업에 많은 인력이 소모되고 정교한 작업(만드는 작업도 엄청 복잡)이 수반되어 시간과 비용이 많이 든다.
→ 평가자가 문제에 대한 전문가가 아니므로 문제를 정확히 인식하지 못함으로 인해 오류가 발생할 수 있다.
평정자들의 주관적 개입 소지가 많아 등간격성의 가정이 사실상 비현실적이다.(말은 등간격을 가정하지만, 실상은 등간격인지 확신하기는 어렵다.)

 

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