Université de Montréal Faculté des Arts et Sciences Département de sociologie / École de criminologie



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Université de Montréal Faculté des Arts et Sciences Département de sociologie / École de criminologie Cours en ligne 2 MODELES DE TRAJECTOIRES GENERALISES Professeur : Eric Lacourse Session : Printemps 2015 Bureau : virtuel ;-) Début du cours : Le 4 mai 2015 Skype : elac543210 Google Hangout : eric.r.lacourse@gmail.com Courriel : eric.lacourse@umontreal.ca Auxiliaire d enseignement: Christine Doucet (christine.doucet@umontreal.ca) À NOTER : les participants au cours s inscrivant en tant que professionnel (admission générale) ne doivent pas considérer les aspects évaluation et travail pratique de ce plan de cours. Ces aspects sont réservés aux étudiants voulant se voir octroyer des crédits universitaires pour cette formation. I. OBJECTIFS DU COURS Ce cours avancé en statistique sociale appliquée aux données hiérarchiques longitudinales a pour but de permettre aux étudiants d établir de meilleurs liens entre les théories en sciences sociales et de la santé (sociologie, psychologie, criminologie, démographie, médecine, etc.) et les méthodes et statistiques de régression pour analyser différents modèles théoriques supposant des effets du temps sur les données recueillies. La connaissance des modèles spécifiant des liens différentiels en fonction de sousgroupes dans la population (variable modératrice) ou spécifiant des mécanismes liant une variable dépendante à une variable indépendante sera un prérequis à ce cours. Dans une perspective d inférence causale, les étudiants devront se familiariser avec les principes fondamentaux nécessaires à la compréhension de l ajout d une troisième variable dans des analyses statistiques en sciences sociales et de la santé. Ce cours met l accent sur les modèles statistiques dont la base est la régression linéaire généralisée, tout en incluant des variables latentes continues Ce cours nécessite une connaissance préalable de la statistique descriptive et inférentielle et des analyses multivariées (régression linéaire simple et multiple) ainsi que d un logiciel statistique comme SPSS, SAS, R, Mplus ou STATA. Lors de ce cours, le logiciel principalement utilisé sera SAS. Des modules ou macros qui sont spécifiques à ce logiciel seront introduits et approfondis (c.-à-d. PROC MIXED et PROC GLIMMIX). Les syntaxes pour les autres logiciels seront disponibles et pourront être utilisées. De plus, ce cours tentera d une manière appliquée, avec des exemples de recherche concrets, de faire le plus de liens possible entre les théories et les analyses statistiques qui visent à les confirmer. Plus spécifiquement, ce cours permettra aux étudiants de développer leur Éric Lacourse mapageweb.umontreal.ca/lacoure 1

jugement critique quant au choix et à l utilisation des différentes techniques statistiques, tant dans la réalisation de leurs travaux de recherche que dans la lecture d articles et d ouvrages scientifiques. À la fin du cours, les étudiants seront capables : 1. De travailler avec des problèmes de recherche plus complexes incluant plusieurs variables et bien comprendre le rôle des différentes variables au sein d un modèle. Les trois types de variables centrales à ce cours sont : a) les variables de contrôle, b) les variables médiatrices (intermédiaires) et c) les variables modératrices. En résumé, d établir les liens entre la théorie, la méthode et les statistiques pour les données longitudinales. 2. D utiliser des analyses de régression avec composantes aléatoires lorsque la variable dépendante est de forme intervalle/ratio (continue) et distribuée normalement. 3. De comprendre les avantages et les inconvénients d utiliser des méthodes d analyses de régression avec composantes aléatoires paramétriques 4. De faire le survol méthodologique et statistique d articles scientifiques utilisant ces méthodes. II. DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE Approche pédagogique L approche pédagogique de ce cours met l emphase sur la résolution de problèmes en ligne et sur l écoute de capsules vidéo. Chacun des chapitres suit la séquence suivante: une lecture, une présentation théorique (vidéo), un quiz, un exemple d'application (vidéo) et se termine avec des exercices. Une estimation de la durée de chaque partie de cette séquence sera indiquée. Des rencontres synchrones auront lieu à deux ou trois reprises. Ces rencontres seront le moment d obtenir les réponses à vos questions. Le logiciel Adobe Connect sera utilisé lors de ces rencontres. Interactions et encadrement Les rencontres individuelles avec le professeur et les assistants de cours se feront au moyen de Adobe Connect. Forum de discussion Le forum de discussion est organisé selon trois thèmes. Un forum est réservé aux questions théoriques, un second aux questions d application dans SAS et le troisième sera consacré aux questions de soutien technique. Le professeur abordera les questions qui seront publiées par les étudiants sur le forum théorique lors des séances synchrones Éric Lacourse mapageweb.umontreal.ca/lacoure 2

hebdomadaires. Les questions posées par les étudiants dans le forum théorique font partie de leur évaluation. Activités d apprentissage Les chapitres ont tous la même forme et contiennent deux parties principales : une première partie qui sera théorique et une seconde partie qui sera appliquée. La partie théorique débute par des lectures proposées et est suivie par le visionnement de capsules vidéo théoriques qui sont accompagnées d'une présentation PowerPoint. Les capsules théoriques ont été enregistrées avec la collaboration du Laboratoire multimédia (LaM) de la Faculté des Arts et Sciences. Le rythme des capsules est relativement rapide et vous devrez probablement les visionner plus d une fois. Un quiz clôt la partie théorique. Les quiz sont formatifs et visent à consolider les apprentissages. La partie appliquée débute par quelques capsules présentant un exemple d application au sein du logiciel SAS.. Cet exemple est accompagné des syntaxes et des bases de données pour permettre à l étudiant de reproduire ce qu il visionne dans les capsules. La partie appliquée se termine par une série d exercices où l étudiant doit luimême appliquer la matière/méthode à de nouvelles données qui lui seront fournies. Les exercices demandent souvent de mobiliser des compétences acquises, par exemple, lors d'un précédent chapitre. Les solutionnaires à ces exercices sont également fournis pour que l étudiant puisse valider ses apprentissages. Références web : 1. http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/topics/mlm.htm (Bases de données et exemples d analyses multiniveaux paramétriques dans SAS provenant de livres de références incontournables) 2. http://www.cmm.bristol.ac.uk/learning-training/ (excellent site pour l apprentissage autodidacte des modèles multiniveaux, le logiciel principalement utilisé sur ce site est MLWin) 3. http://www.quantpsy.org et http://www.afhayes.com (excellents sites, de niveau plus avancé, portant sur les effets de médiation et de modération au sein des modèles de régressions linéaires et de modèles multiniveaux) Groupes de discussion : 4. http://listserv.uga.edu/archives/sas-l.html (Groupe de discussion portant sur le logiciel SAS en général) 5. https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?a0=multilevel (Groupe de discussion portant sur les modèles multiniveaux) Éric Lacourse mapageweb.umontreal.ca/lacoure 3

III. ÉVALUATION Un travail pratique final (TP) comptera pour 70% de la note finale. Le TP se fait à partir d une base de données provenant de l étudiant et les variables à l étude seront choisies selon les intérêts de recherche. La participation active au forum de discussions est centrale au bon fonctionnement du cours. Pour chaque thématique, les participants devront déposer deux questions sur la matière qu ils ont moins bien compris et les déposer sur le forum. Ces questions devront être rédigées. Les exercices qui seront proposés dans StudiUM devront aussi être réalisés par Ceci comptera pour 30% de la note. Éric Lacourse mapageweb.umontreal.ca/lacoure 4

IV. CALENDRIER ET CONTENU DES SÉANCES Thématique 1: Introduction aux modèles multiniveaux linéaires pour des données longitudinales Les sous-modèles de niveau 1 et de niveau 2 pour analyser les différences interindividuelles L'analyse des coefficients et la création des courbes prototypiques La spécification composite du modèle multiniveau de changement Thématique 2: Applications et modélisation linéaires multiniveaux, aspects pratiques La modélisation étape par étape et les indices d'ajustement Différentes stratégies pour les situations plus complexes Thématique 3: Modèles multiniveaux généralisés et leurs applications Les modèles de régression pour les variables catégorielles La loi de Poisson et la loi binomiale négative et les distributions modifiées en zéro L'application de ces modèles en utilisant la procédure PROC GLIMMIX Éric Lacourse mapageweb.umontreal.ca/lacoure 5

Travail pratique (TP) Directives et informations utiles Guide pour la rédaction de la section «Résultats» d un rapport de recherché. 1. Les TP se font à partir de banques de données hiérarchiques 2. Vous devez indiquer les étapes préliminaires à l exécution des analyses et justifier l utilisation des tests effectués en montrant que les conditions (postulats) d utilisation ont été respectées. Utilisez les bons tests en fonction des types de variables en jeu (nominale, intervalle/ratio). 3. Vous devez répondre à vos questions en présentant les statistiques et les résultats à l appui (faire les tableaux qui sont nécessaires à la bonne compréhension de votre démarche d analyse). Les résultats doivent aussi être présentés et interprétés en texte. Vous devez émettre les hypothèses relatives aux liens pouvant exister entre vos variables. Les analyses doivent se faire en 3 étapes. 1. Analyse descriptive univariée (mesures de tendance centrale, histogramme, etc.); 2. Réalisation des analyses où le chercheur examine tous les liens bivariés entre les variables; 3. Réalisation des analyses multivariées (analyse de régressions multiniveaux) Voici une suggestion plus détaillée des étapes de l analyse : 1) faire une liste des variables d intérêts dans la base de données; 2) déterminer quelles sont les variables indépendantes et dépendantes; 3) déterminer la nature des variables (intervalle, ordinale, nominale); 4) développer des hypothèses pour que l on comprenne clairement le lien entre les variables indépendantes et dépendantes; 4) faire les analyses univariées, bivariées et multivariées. Les TP sont à remettre aux dates indiquées dans le plan de cours. Il y aura une pénalité de 4 % pour chaque jour de retard. 10 % des points seront accordés pour la qualité de la présentation. Éric Lacourse mapageweb.umontreal.ca/lacoure 6

Les rencontres avec le professeur et les assistants de cours se feront par le biais de Skype ou Google Hangouts et du forum de discussion présent sur StudiUM. Les discussions sur Skype ou Google Hangouts seront enregistrées et, au besoin, pourront être rendues disponibles sur le forum de discussion. Aspects matériels 1. Fureteur Internet Explorer 6 avec service pack 2 ou supérieur, Firefox (version 11 ou ultérieure), Chrome (version XX ou ultérieure). 2. Les logiciels Adobe Reader et PowerPoint doivent également être installés. 3. Vous aurez besoin d une connexion internet haut débit (DSL ou cable) pour consulter aisément les capsules vidéo. 4. ATTENTION : a. Le cours s appuie sur des capsules vidéo et consommera donc une certaine quantité de bande passante tout au long de la session. Assistance technique Ce cours utilise la plateforme StudiUM de l Université de Montréal. Vous devrez utiliser votre identifiant UNIP et son mot de passe pour vous connecter à la plateforme. Si vous n avez jamais utilisé la plateforme StudiUM, vous pouvez consulter la page de Soutien Étudiant pour une présentation de la plateforme. Intégrité et plagiat Le plagiat, sous toutes ses formes, est pris très au sérieux par le Département de sociologie et par la Faculté des Arts et sciences. C est du plagiat si: vous copiez des phrases ou parties de phrases, mot à mot ou presque, d un texte rédigé par quelqu un d autre, sans suivre les règles de la citation mentionnées plus loin; vous présentez certaines idées trouvées dans des articles ou livres, comme si elles sont les vôtres, sans référer aux auteurs originaux selon les règles mentionnées plus loin; vous copiez le travail (ou une partie du travail) d un autre, présentez le travail d un autre comme s il est le vôtre ou permettez à quelqu un d autre de copier votre travail et ceci, même si vous avez travaillé ensemble. Compris dans la définition du plagiat: tout copiage, fraude et tricherie, que ce soit dans le cadre de travaux préparés à domicile ou des examens en salle de cours. Même une seule phrase copiée constitue un plagiat. L Université de Montréal a pris des engagements pour assurez l intégrité intellectuelle des travaux qui y sont produits. Les professeurs et chargés de cours sont vigilants par rapport au plagiat et utilisent des moyens efficaces pour le retracer. Le Éric Lacourse mapageweb.umontreal.ca/lacoure 7

plagiat peut se solder par la note «F», soit échec, et même aller jusqu à la suspension ou le renvoi de l Université. Consultez le site web sur l intégrité et le plagiat pour prendre connaissance du règlement et tester vos connaissances sur le sujet. Pour éviter le plagiat dans vos travaux et examens, il faut: Rédiger les travaux et examens vous même, dans vos propres mots c est d ailleurs la preuve que vous comprenez ce qu un auteur a écrit; Le cas échéant, insérer les mots d un autre auteur entre guillemets, en italiques ou dans un bloc de texte décalé et toujours indiquer l origine de la citation, selon un style bibliographique reconnu (voir le site web de l UdeM mentionné ci-bas). Citer l auteur ou les auteurs à l origine des idées présentées dans vos travaux et ceci, même si vous utilisez vos propres mots; Inclure dans votre bibliographie, les œuvres citées ET celles qui ont contribué directement au développement des idées exprimées dans votre travail. Pour des renseignements complets sur la manière de citer vos sources : http://www.bib.umontreal.ca/infosphere/sciences_humaines/module7/evaciter.html Les modes de communication Ce cours se fonde essentiellement sur une communication en ligne. Vous aurez l opportunité d interagir avec vos collègues à travers le forum et les hangouts. Pour que cette communication en ligne soit efficace et agréable, il est important que vous fassiez plus que simplement publier vos questions et vos idées. Vous devriez également lire les publications de vos collègues et y répondre lorsque vous avez des suggestions ou des commentaires à y amener. Gardez à l esprit que l environnement de communication en ligne contient des espaces privés et d autres publics. Les courriels échangés sont privés, mais peuvent être facilement rendus publics en le transférant. Les forums de discussion sont des espaces publics. Il est aussi important de se souvenir que vous ne pourrez pas obtenir les signaux nonverbaux envoyés par le professeur. Le ton de voix insistant ou la répétition d une phrase par le professeur pour marquer un passage important ne vous sera pas accessible. Pas plus que le professeur n aura accès à votre expression confuse ou frustrée par un délai ou une exigence. Vous devez donc communiquer avec le professeur ou les auxiliaires d enseignement pour qu ils vous aident. Pour que l expérience soit agréable, gardez à l esprit : D initier plus de contacts qu à l habitude. D être direct, persistent et clair lorsque vous ne comprenez pas quelque chose. De communiquer souvent et tôt dans le semestre. Éric Lacourse mapageweb.umontreal.ca/lacoure 8

Vous devez garder en tête que bien que l Internet soir disponible 24h/24h, vos collègues, les auxiliaires d enseignement et le professeur ne le sont pas. Vous pouvez vous attendre à une réponse du corps enseignant dans les 24 heures lors de questions posées la semaine sur le forum ou par courriel. Les questions posées durant les weekend peuvent recevoir une réponse uniquement le lundi. Professionnalisme L environnement académique est un lieu d apprentissage et de débats. Le professeur fera tous les efforts nécessaires pour que vous vous sentiez à l aise de partager vos idées et opinion, de poser toutes les questions que vous aurez et d exprimer vos croyances. En retour, il est attendu que vous adoptiez un comportement similaire lors des échanges avec vos collègues, que ceux-ci soient en ligne ou en face-à-face. Les étudiants ont le droit d étudier dans un contexte libre de harcèlement, ce cours suit les directives établies dans la Politique contre le harcèlement de l Université de Montréal. Les étudiants peuvent consulter le site du Bureau d intervention en matière de harcèlement pour obtenir un résumé de la politique de l université, une définition et des exemples de manifestation de harcèlement. Webographie Singer, J. D. & Willet, J. B. (2003) Applied Longitudinal Data Analysis : Modeling Change and Event Occurrence : http://gseacademic.harvard.edu/alda/ o Site où les auteurs du livre ont rassemblé du contenu supplémentaire pour appuyer l apprentissage des méthodes qui y sont présentées. Center for Multilevel Modeling : http://www.bristol.ac.uk/cmm/learning/ o Excellent site pour l apprentissage autodidacte des modèles multiniveaux, le logiciel principalement utilisé sur ce site est MLWin. Preacher, Kristopher J. : http://www.quantpsy.org/ o Excellent site portant sur les effets de médiation et de modération au sein des modèles de régressions linéaires et des modèles multiniveaux. Malo, Nathalie, Le logiciel SAS : généralités et procédures. Laboratoire de statistique, Département de mathématique et de statistique, Faculté des Arts et des Science, Université de Montréal, janvier 1999 : http://www.dms.umontreal.ca/~stat/logiciels/sas/mini-guide/sas.html o Mini-guide d introduction à SAS et à ses multiples procédures de gestion des données. Présente notamment le système de fichier, les graphiques simples et les statistiques descriptives. Kenny, David A. La modération : http://davidakenny.net/cm/moderation.htm Kenny, David A. La médiation : http://davidakenny.net/cm/mediate.htm Hayes, Andrew F. My Macros and Code for SPSS and SAS : http://www.afhayes.com/spss-sas-and-mplus-macros-and-code.html Éric Lacourse mapageweb.umontreal.ca/lacoure 9

Writing Guidelines for Engineering and Science Students. Penn State University. : http://www.writing.engr.psu.edu/ o Ensemble de trucs pour améliorer la communication scientifique. Portez une attention particulière à la section sur le design d une affiche. Bibliographie Bernard, P. (2003). Présentation: les nouvelles statistiques sociales/introduction: The New Social Statistics. Sociologie et sociétés, 35(1), 3-18. Boudon, Raymond, & Fillieule, Renaud. (2002). Les Me thodes en sociologie (12e ed.). Paris: Presses universitaires de France. Holmbeck, G. N. (2002). Post-hoc probing of significant moderational and mediational effects in studies of pediatric populations. Journal of Pediatric Psychology, 27(1), 87-96. doi: Doi 10.1093/Jpepsy/27.1.87 Hox, J. J. (2002). Introduction to Multilevel Analysis / The Basic Two-Level Regression Model Multilevel Analysis: Techniques and Applications (pp. 1-35). Luke, Douglas A. (2004). Multilevel modeling. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications. Singer, Judith D., & Willett, John B. (2003). Applied Longitudinal Data Analysis: Modeling Change and Event Occurence. New York: Oxford University Press. Willms, J. D. (2003). Dix hypothèses sur l'impact des gradients socioéconomiques et des différences communautaires sur le développement de l'enfant (pp. 40). Gatineau: Dévelopment des ressources humaines Canada. Éric Lacourse mapageweb.umontreal.ca/lacoure 10