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TEMA II
ESQUEMA GENERAL
MODELO GENERAL DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Definición
Niveles:
Teórico-conceptual
Técnico-metodológico
Analítico-estadístico
El modelo general de investigación
El modelo general de investigación, en ciencias
psicológicas, sociales y de la salud, es como un
proceso global, jerárquicamente estructurado
con niveles y fases, y tiene por objetivo ampliar
el ámbito de los conocimientos objetivamente
validados.
Lectura
La investigación psicológica y social, como
cualquier otra clase de investigación
científica, está formada por un conjunto de
actividades encaminadas al descubrimiento
y a la verificación de fenómenos para
alcanzar conocimientos teóricos
significativos. La investigación científica
suele caracterizarse, con frecuencia, como
un proceso o secuencia estructurada de
niveles tendentes a ampliar el ámbito de los
conocimientos objetivamente válidos.
Lectura
La investigación científica es un proceso
que a modo de espiral va desde lo empírico
a lo teórico (vía inducción) y de lo teórico a
lo empírico (vía deducción). Este camino
está estructurado por una serie de niveles,
cada uno de los cuales está formado por
fases que determinan las distintas
actuaciones dentro del nivel
correspondiente.
i
n
d
u
c
c
i
ó
n
NIVELES F
F A S E S
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEÓRICO -
CONCEPTUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÉCNICO
-
METODOLÓGICO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANALÍTICO -
ESTADÍSTICO
Delimitación
de un área de
estudio.
Problemas
Consecuencias
contrastables.
Hipótesis empíricas
Discusión
de los resultados
Hipótesis
teóricas.
Teorías y
modelos
d
e
d
u
c
c
i
ó
n
operativización
Plan de
investigación
Estrategia de
recogida de datos
No experimental Experimental
D
I
S
E
Ñ
O
D
E
I
N
V
E
S
T
I
G
A
C
I
Ó
N
Elaboración y reunión de datos
Ajuste de modelos
estadísticos
Pruebas de
signifcación
Contraste de
hipótesis
inducción
Niveles del modelo general de
investigación
A) Nivel teórico-conceptual
B) Nivel técnico-metodológico Diseño de
investiga-
C) Nivel estadístico-analítico ción
Nivel teórico-conceptual
Fases
Problemas Hipótesis Enunciados Discusión
teóricas, empíricos resultados
Teorías
Lectura (Nivel teórico-conceptual)
Obsérvese que este primer nivel es
eminentemente teórico, de modo que están
presentes, en el transcurso de las distintas fases,
tanto el razonamiento inductivo como el
razonamiento deductivo. Así, por ejemplo, las
hipótesis teóricas suelen derivarse, vía
razonamiento inductivo, de la observación de
los hechos, del análisis de las generalidades y
constancias, de la acotación de ámbitos
observacionales y del intento de dar respuestas
válidas a los problemas planteados. ..//..
De otro lado, el razonamiento, aplicado para
derivar proposiciones empíricamente
contrastables -hipótesis de investigación-
de los esquemas teóricos o modelos
conceptuales, es fundamentalmente
deductivo. Por último, el razonamiento
inductivo vuelve a estar presente al extraer
consecuencias teóricamente significativas
de los resultados de la experiencia en la fase
de discusión.
Problema científico
Fenómeno
Observado
Problema científico
Pregunta o cuestión que nos hacemos sobre
el porqué ocurre algo, o por algo que nos
sorprende.
Suele formularse:
¿Porqué, o a qué se debe lo que estamos
observando? ..//..
Un problema es científico si puede ser
abordado con la metodología vigente
(disponible a la ciencia) en un momento
histórico dado.
Problemas científicos
Origen Formulación
ORIGEN
Observación
Resultados previos
Teorías formalizadas
Curiosidad
Lectura (Origen de los problemas)
A) Los investigadores movidos por alguna
observación suelen identificar un problema al
preguntarse cómo y por qué ocurre un
determinado hecho o fenómeno. Esta pregunta
se convierte en un problema a estudiar. ..//..
B) A menudo los problemas surgen de
resultados obtenidos en investigaciones
previas. Los resultados de las
investigaciones se publican en revistas
científicas, de modo que el procedimiento
más importantes para conseguir problemas
científicos es la revisión de artículos de
revistas a través de los bancos de datos.
..//..
C) A veces, los problemas se derivan de
teorías formales. En este contexto, los
problemas sirven para probar alguna parte
de la teoría o llenar lagunas en
determinados ámbitos conceptuales.
D) La curiosidad es una importante fuente
de problemas y consiste en probar nuevas
técnicas o explorar hechos bajo condiciones
diferentes.
Lectura (Revistas psicológicas)
A menudo los problemas surgen de resultados
obtenidos en investigaciones previas. Los
resultados de las investigaciones se publican en
revistas científicas, de modo que de los
procedimientos más importantes para conseguir
problemas científicos es la revisión de artículos
de revistas. ..//..
Hay publicaciones que recogen revisiones
sistemáticas de áreas psicológicas
específicas. Así, por ejemplo, el Annual
Review of Psychology incluye capítulos que,
redactados por expertos, sintetizan la
investigación realizada a lo largo de los
últimos años en campos específicos de
interés. ..//..
También en la revista Psychological
Bulletin se publican revisiones periódicas y,
con suerte, es posible encontrar un resumen
de un área de interés. Una herramienta de
información bibliográfica decisiva, relativa
a temas psicológicos, es la Psychological
Abstracts que se edita desde 1927. En esta
publicación se hallan, debidamente
clasificados por temas, resúmenes de
artículos de las revistas más importantes de
psicología.
Lectura (bases de datos electrónicos)
Bases de datos Cobertura Dirección Internet
PsycINFO Psicología, salud mental, Conectar a través
biomedicina Biblioteca
Social Sciences Index Ciencia social, política, Conectar por la Biblioteca
psicología, humanidades
MEDLINE Medicina, biomedicina, www.healthy.net/library/
cuidado de la salud search/medline.htm
SocioFILE Sociología y disciplinas Conectar por Biblioteca
relacionadas
Ejemplos (problemas científicos)
a) ¿Hay una actitud mayoritaria a favor de la
ley del aborto?
b) ¿Ayuda el ejercicio al aprendizaje de una
destreza motora?
c) ¿Cuáles son los rasgos de personalidad
asociados con la depresión? ..//..
d) ¿Influye la clase social en el consumo del
alcohol?
e) ¿Afecta el estrés a la capacidad de
memoria?
f) ¿El consumo de alcohol reduce la
capacidad de atención?
g) ¿Ayudan los antidepresivos a combatir el
insomnio?
Hipótesis
Conjetura conceptual con la que pretende
resolver un problema científico planteado
Lectura (enunciado de las hipótesis)
A) Identificado el problema, el investigador avanza una
posible solución del mismo. De este modo, la hipótesis
es una propuesta o conjetura conceptual sobre lo que
se espera observar.
B) La solución a los problemas científicos no es la
única razón del enunciado de las hipótesis. Éstas, con
frecuencia, se derivan también de teorías. Las teorías,
a diferencia de las hipótesis, representan los principios
generales y sus conexiones mediante reglas lógicas.
Son sistemas conceptuales que organizan las creencias
iniciales acerca de cómo funciona la realidad o el
mundo (Dooley, 1984)
Teoría versus hipótesis
La teoría sirve de guía de la investigación y
proporciona predicciones sujetas a prueba.
Las hipótesis se convierten, en esta segunda
acepción, en instrumentos de trabajo de la
teoría y son el puente entre los datos y los
esquemas conceptuales. Como destacan
Rosenthal y Rosnow (1991), las hipótesis
están más focalizadas, y están orientadas a
la confrontación empírica.
Universo de las hipótesis
Hipótesis teórica Problema
Hipótesis de
investigación
Hipótesis
operativa
Estructura jerárquica de las
hipótesis
Hipótesis
teórica
Hipótesis
de investigación
Hipótesis
operacional
Hipótesis teórica
Hipótesis del sistema
Supuesta relación funcional entre variables
teóricas
Hipótesis de investigación
Las hipótesis de investigación o empíricas
son predicciones hechas a partir de las
hipótesis teóricas. Son enunciados más
específicos y más fácilmente verificables
que se derivan de las propuestas o
enunciados teóricos.
A veces se plantean como una solución
directa a los problemas científicos.
Ejemplos (hipótesis de investigación)
a) La actitud de los maestros afecta al
rendimiento académico de los escolares.
b) El estatus socioeconómico determina el
éxito social.
c) El tamaño de los jurados populares está
relacionado con el veredicto de
culpabilidad. ..//..
d) A mayor intensidad del estímulo auditivo
más rápida es la respuesta.
e) El incentivo es una factor determinante de
la productividad laboral.
f) Los repasos ayudan a memorizar el
material escrito.
g) La masificación de las aulas es causa de
un bajo rendimiento escolar
Hipótesis operacional
La hipótesis operacional es una hipótesis de
investigación donde se han definido
operacionalmente todas sus variables.
En otras palabras, es aquella en que se
aplica a los términos de la hipótesis de
investigación definiciones reductoras ya
sean de manipulación o bien de medición.
Lectura (definición operacional de las variables)
La definición operacional especifica la clase de
operaciones que han de realizarse para manipular o
medir la variable en cuestión. La definición
operacional es un conjunto de instrucciones que han
de seguirse para el uso científico de las variables.
Pueden citarse, como ejemplos de definiciones
operacionales, la especificación de la recompensa por
la cantidad de alimento, la inteligencia por las
puntuaciones de un test de inteligencia, el
neuroticismo por las puntuaciones del cuestionario
EPI, la ansiedad por cantidad de amenaza, etc. ..//..
De los ejemplos citados, se deriva la
posibilidad de dos tipos de definiciones
operacionales: la definición operacional
experimental y la definición operacional de
medida (Kerlinger, 1964)
Ejemplo (hipótesis operacional)
Los individuos introvertidos tienen un
rendimiento más alto en tareas que exigen
estar atentos durante un período de tiempo
largo.
Introversión medida por las puntuaciones
del Inventario de Personalidad de Eysenck
(EPI)
Tarea de atención cantidad de faltas
cometidas en un simulador de conducción,
durante media hora.
Criterios para la formulación de
las hipótesis científicas
A) Claridad
B) Comprobabilidad
C) Simplicidad
D) Relación entre variables
E) Coherencia
Lectura (cómo se formulan las hipótesis
científicas)
A) Las hipótesis han de formularse con claridad, en
términos usuales y de forma operacional. Han de
evitarse términos tales como personalidad, atención,
rendimiento escolar, etc. El enunciado de una
hipótesis requiere el uso de términos técnicos precisos
y definidos operacionalmente. Una hipótesis como la
personalidad influye en el rendimiento escolar
debería reformularse por la personalidad medida por
el Eysenck Personality Inventory determina las
puntuaciones académicas obtenidas por los escolares
en una prueba de ejecución sensorio-motriz.
..//..
B) Las hipótesis han de ser comprobables. Esto
requiere disponer de los medios o instrumentos
necesarios para manipular o medir, de forma
válida, de las variables implicadas.
C) Es propio de las hipótesis correctamente
formuladas establecer relaciones entre las
variables. En toda hipótesis científica ha de quedar
reflejada, de forma explícita, la relación entre las
variables. Sea, por ejemplo, la hipótesis de que a
mayor cantidad de ensayos mejor ejecución en
una tarea de coordinación sensorio-motora. ..//..
D) Las hipótesis han de ser simples, es decir, es
preferible una hipótesis específica que una
hipótesis general. No obstante, es posible derivar,
a partir de un enunciado amplio, hipótesis
operacionales particulares.
E) Por último, las hipótesis tienen que ser
coherentes con el resto de los hechos conocidos o
hipótesis verificadas. Las hipótesis previamente
validadas no siempre son consistentes con todos
los hechos. En estos casos, es aconsejable
formular hipótesis alternativas para eliminar la
falta de consistencia.
Clases de hipótesis
Asociativa
Hipótesis
Causal
Hipótesis asociativa
X Y
Los valores de la variable X
covarían con los valores de la
variable Y
Ejemplos (hipótesis asociativas)
a) Hay una correlación entre el estilo de
dirección y la moral de los empleados
b) La visualización de los dibujos animados
está asociado con el comportamiento
agresivo de los niños.
c) La percepción de culpabilidad o inocencia
de los acusados está asociada a los
argumentos legales. ..//..
d) El consumo de heroína es función de la
clase social.
e) El consumo de tabaco está positivamente
relacionado con el nivel de alerta en sujetos
humanos.
g) Los niños sensibles al ritmo progresan
más en el aprendizaje de lectura.
Hipótesis causal
X Y
Los valores de la variable X
determinan los valores de la
variable Y
Ejemplos (hipótesis causales)
a) Leer dos veces una lista de ítems favorece
su recuerdo.
b) La intensidad de un estímulo determina
una respuesta de discriminación más rápida.
c) A mayor incentivo más rápido es el
aprendizaje de una actividad académica.
..//..
d) El castigo genera respuesta de evitación.
e) La frustración es causa de conductas
agresivas.
f) El nivel de alerta aumenta la efectividad
del rendimiento escolar.
g) El ejercicio aumenta el rendimiento en
una actividad motora.
Contextos de las hipótesis
Hipótesis Contexto
científico
asociativas correlacional
causales de manipulación
Qué añade la hipótesis al
problema
Relación
VD funcional VI
y = f(x)
Clasificación de las hipótesis de investigación
A) En función de los objetivos experimentales:
B) En función del grado de generalidad:
Hipótesis de investigación
Exploratorias Confirmatorias Cruciales
Hipótesis de investigación
Universales Existenciales
Nivel técnico-metodológico
Fases
No -
experimental
Plan de Estrategias
Investiga- recogida de
ción datos
Experimental
Lectura (nivel técnico-metodológico)
A este segundo nivel, se vinculan los conceptos
teóricos con la realidad empírica; es decir, se
fundamenta, mediante el anclaje empírico que
proporciona el método, la representación
conceptual o imagen teórica de lo real (Madsen,
1967). Se trata de una fase cuya actividad
principal es el contraste o comprobación de la
hipótesis de investigación (o hipótesis
empíricas), y la reducción de los elementos de la
hipótesis a referentes reales. ..//..
Este proceso de reducción -operativizar la
hipótesis- requiere la aplicación de las
correspondientes reglas de correspondencia
o definiciones operacionales.
Las actividades de esta segunda fase son: a)
la operativización de la hipótesis mediante
un plan de investigación, y b) la selección
de una adecuada estrategia de recogida de
datos o diseño de investigación.
Plan de investigación
Proceso de toma de decisiones relativo a:
1. variable independiente
2. variables extrañas
3. variable dependiente
4. variable de sujeto
5. variable de procedimiento y tarea
6. instrumentos de medida
Lectura (plan de investigación)
El plan de investigación es un proceso en el
que se toman decisiones acerca de las
cuestiones más relevantes que afectan a su
puesta en práctica. Entre estas cuestiones unas
se refieren a cómo se han de definir las
variables independiente y dependiente, cómo
aplicar los tratamientos, cómo controlar las
posibles variables extrañas o potenciales
fuentes de confundido, cómo administrar las
tareas y cómo seleccionar y tratar a los sujetos
que van a ser objeto de estudio o unidades de
trabajo.
Estrategias de investigación y control
Máximo
Máximo
Máximo
Manipulativas o
Experimentales
Débil
Regular
Nulo
Métodos de
encuesta
Débil
Mínimo
Nulo
Investigación de
campo
Control de las variables
Independiente Dependiente Extrañas
Estrategias
Estrategia de recogida de datos
El procedimiento general de investigación que
es función de los objetivos y de cómo se hallan
físicamente ubicadas las unidades
observacionales, determina el enfoque a seguir
en la obtención de los registros y datos.
Clasificación de las estrategias de
recogida de datos
Observación directa
Ex post facto
Observación indirecta
Estrategia
Experimental
Causal
Cuasi-experimental
Lectura (estrategia ex post facto)
El enfoque ex post facto no requiere la manipulación
directa de las condiciones de producción de los
fenómenos. El investigador no elige arbitrariamente los
valores de la variable independiente. Ese enfoque es
propio de las situaciones donde no es posible la
asignación aleatoria de las unidades a las condiciones
de tratamiento, y donde el control de las fuentes de
variación extrañas es escaso o limitado. Las principales
estrategias o procedimientos metodológicos que
asumen esta clase de condiciones son la observación
directa y observación indirecta. ..//..
La observación directa agrupa un conjunto
de técnicas conocidas por investigación de
campo. Estas técnicas requieren
observaciones directas de los eventos, tal
como ocurren de forma espontánea y
poseen un escaso control de las fuentes
extrañas de variación. Entre las técnicas
más importantes se encuentra la
observación naturalista, el estudio de casos
y los auto-informes (Arnau, 1995b) ..//..
La observación indirecta pertenece también
al enfoque ex post facto y se caracteriza por
el registro y medida de gran cantidad de
variables. Las técnicas utilizadas en
observación indirecta son conocidas por
métodos selectivos o métodos de encuesta.
El objetivo de la metodología de encuesta es
la obtención de información con el
propósito de conocer las propiedades o
características de una determinada
población. Entre los procedimientos a
utilizar están las entrevistas y los
cuestionarios (Arnau, 1995b)
Lectura (estrategia causal)
La estrategia causal plantea el estudio de los
efectos causales entre las variables objeto de
estudio, y se caracteriza por el mayor control
que se tiene de los factores o variables de
confundido. La estrategia causal se caracteriza
por el control que se posee sobre los registros,
condiciones y sujetos. La estrategia
experimental tiene tres componentes básicos:
manipulación, aleatorización y control. ..//..
A diferencia de la estrategia no experimental o ex post
facto, la estrategia experimental implica la
manipulación activa de la variable independiente; es
decir, el experimentador elige arbitrariamente los
valores de la variable independiente y los aplica a
diferentes grupos de sujetos. Por otra parte, la
estrategia cuasi-experimental prueba, también,
relaciones de causalidad pero a diferencia de la
estrategia experimental los grupos no se forman al
azar, sino que utiliza grupos naturales, intactos o ya
formados. De ahí, que la asignación aleatoria o no de
los sujetos a los grupos marca el límite entres estas
dos estrategias.
Lógica de la investigación
experimental
El razonamiento lógico de la técnica
experimental consiste en atribuir los
cambios observados en la variable de
respuesta (variable dependiente) a la
variación sistemática de los tratamientos
(valores de la variable manipulada o
independiente)
Nivel estadístico-analítico
Fases
Elaboración Ajuste del Inferencia de
y reunión modelo la hipótesis
de datos estadístico estadística
Lectura (Nivel estadístico-analítico)
Al un tercer nivel, se han secuenciado tres
fases para conocer paso a paso el proceso de
análisis de datos:
a) en la primera fase, se representan los
resultados en tablas o gráficos sin otro
tratamiento posterior (fase de elaboración y
reunión de datos) ..//..
b) la segunda, es la elección de un adecuado
modelo estadístico, para determinar el grado
de ajuste entre el modelo y los datos del
experimento (fase de selección y/o ajuste de
modelos), y c) por último, se infiere la
hipótesis estadística a un determinado nivel
de probabilidad (fase de toma de decisiones
estadísticas)
Elaboración de datos
Observación Escala Dato
directa de medida científico o
valor
numérico
La conversión de una observación directa en un dato
científico se realiza mediante la aplicación de una
adecuada escala de medida
Reunión de datos
Sistemas de reunión de datos
a) Tablas
b) Gráficos
Tablas
Las tablas se usan en los informes científicos
para resumir los datos u otra información que
no puede ser presentada de forma conveniente
en la narrativa del texto.
Lecturas (tablas)
La tablas deben tener un título que informe
claramente sobre su contenido como por
ejemplo preferencias del partido político. Las
tablas estadísticas deberían informar también
sobre el número de observaciones que se
incluyen (frecuencia). La parte superior de la
columna del lado izquierdo de la tabla es
referida como título de filas e informa sobre el
contenido de las fila. El cuerpo de la tabla
contiene los datos de interés. En el ejemplo
propuesto se muestra el número de individuos
que prefieren cada partido político. ..//..
Las tablas que se refieren a una sola
variable son conocidas por representaciones
univariadas y las que informan sobre dos
variables, representaciones bivariadas. En
la representaciones bivariadas una variables
está asociada a las filas y la otra a las
columnas y se conocen, también, por tablas
de contingencia. Ejemplo de tabla bivariada
en la que relaciones la pertenencia del
partido político y la afiliación religiosa (en
paréntesis están los porcentajes)
Preferencia hacia un partido político
Preferencia hacia un partido político y
afiliación religiosa
Gráficos
Con los gráficos se consigue una
representación visual de los datos, por lo
que es un procedimiento útil a la
investigación. Los gráficos captan mejor la
atención del lector, permite clarificar los
resultados y facilitar su interpretación
Lectura (histograma de frecuencias o gráfico
de barras)
El histograma de frecuencias es un gráfico que
muestra la distribución de frecuencias de una
variable de intervalo. El eje horizontal del
histograma o gráfico de barras presenta los
intervalos y el eje vertical la cantidad de
puntuaciones de cada intervalo (frecuencia). La
altura de la barra indica la frecuencia de casos
de cada categoría. El gráfico siguiente muestra
la cantidad de amigos reportados por estudiantes
del un College americano. ..//..
En el segundo ejemplo, se muestra un gráfico
de barras sobre el efecto de dos drogas anti-
ansiolíticas. Se trata de una escala nominal y la
diferencia entre el primer y segundo panel
estriba en la forma de representar las unidades
en el eje vertical (unidades pequeñas en el
primer panel y punto cero y unidades grandes
en el segundo). Nótese que la gran diferencia
entre las dos drogas que se observa en el
primer panel y que desaparece en la segunda
representación.
Cantidad de amigos reportados por
estudiantes de un College
Efectos de las drogas sobre la ansiedad
Lectura (polígono de frecuencias)
Es una forma alternativa de representa el
histograma de frecuencias. Así, en lugar de barras
se utilizan líneas que conectan las frecuencias de
los intervalos de clase. En el ejemplo siguiente se
muestra la misma información sobre la cantidad
de amigos, pero utilizando el sistema de líneas y
no de barras. De igual modo, se tiene el gráfico de
la cantidad de divorcios al aprobarse
correspondiente ley en el Estado de Nebraska.
Cantidad de amigos reportados por
estudiantes de un College
Cantidad de divorcios antes y después de su
promulgación en el Estado de Nebraska
Modelo estadístico
Y = f(X) + g(E)
V.Dep. Parte fija Parte aleatoria
Lectura (modelo estadístico)
El modelo estadístico, o ecuación de carácter
lineal, asume que una observación Y es el
resultado de la combinación aditiva de alguna
función f de variables fijas y de alguna función g
de componentes aleatorios, y que tanto f como g
pueden tomar parámetros conocidos o
desconocidos. Considerada esta ecuación como
un modelo estadístico general, se tiene que
cualquier observación es la suma de dos partes o
componentes: una parte fija o determinista, f(X),
y una parte aleatoria desconocida, g(E). ..//..
Los modelos que se ajustan a la ecuación
propuesta parten de unos supuestos teóricos,
y describen cómo se comportaría la variable
dependiente (o variable de medida), siempre
y cuando el azar haya tenido la oportunidad
física de actuar.
Hipótesis estadística (1)
H0: parámetro = 0
H0: β = 0
Lectura (hipótesis estadística)
En investigación del comportamiento, interesan
más los parámetros asociados a la parte fija del
modelo estadístico ya que representan la magnitud
de un cambio (grado de asociación entre las
variables) o el efecto causal (el impacto de una
variable sobre la otra), en función de la estrategia
de recogida de datos. Es por ello, que el objetivo
de cualquier prueba de hipótesis es determinar el
nivel de significación de estos parámetros.
Hipótesis estadística (2)
H0: μ1 = μ2
H0: μ1 μ2 = 0
Hipótesis nula: H0
En teoría estadística se asume, inicialmente,
la no-significación de los parámetros (o de
su diferencia), siendo este supuesto la
hipótesis que se somete a prueba, conocida
por hipótesis nula (H0). Si se demuestra que
este supuesto no es aceptable, se recurre a la
hipótesis alternativa como la explicación
más plausible de los datos.
Lectura (Prueba de la hipótesis estadística o
prueba de significación)
La prueba de significación estadística
contrasta la hipótesis de nulidad con los
datos del estudio. A partir del resultado de la
prueba de significación, se procede a la toma
de decisiones estadísticas. El resultado de la
prueba consiste, de forma sucinta, en la
aceptación o no de la hipótesis de nulidad
que asume la no-relación entre la variable
independiente manipulada sobre la variable
dependiente observada o medida. ..//..
Cabe matizar, no obstante, que entre la
variable independiente y dependiente
pueden darse relaciones de asociación o de
causalidad, de modo que la posible
implicación de una variable sobre otra
depende del diseño utilizado (no-
experimental o experimental). La relación
de asociación es la magnitud de cambio
habido entre dos variables, mientras que la
relación de causalidad es el tamaño del
impacto de una variable sobre otra.
Inferencia de la hipótesis de nulidad
La inferencia de la hipótesis nulidad lleva a
aceptar que la variable independiente no tiene
efecto sobre la dependiente. En caso contrario,
se toma la decisión a favor de un modelo
alternativo asumiendo, como explicación más
plausible (no exenta de riesgo), el modelo de
impacto o efecto real. Al tomar esta decisión,
se corre el riesgo de que sea falsa. ..//..
Este riesgo se define, en teoría estadística,
en términos probabilísticos y es conocido
por nivel de significación. El nivel de
significación describe el grado de
credibilidad que merece la hipótesis
considerada. ..//..
Cuando la prueba lleva a la aceptación de la
hipótesis nulidad, se concluye que la variable
independiente no tiene relación alguna con la
dependiente. En caso contrario, se toma la
decisión a favor de la hipótesis alternativa
asumiendo, como explicación más plausible
(no exenta de riesgo), el hecho de una
relación entre ambas variables (de asociación
o de causalidad).
Decisiones en torno a la Hipótesis de Nulidad
Rechazo o Aceptación
Cuando H0
es falsa
Cuando H0
es falsa
Cuando H0 es
verdadera
Cuando H0 es
verdadera
Decisión
correcta
Decisión
correcta
Decisión
incorrecta
Decisión
incorrecta
No error No error
Error Tipo I Error Tipo II
Errores en el rechazo o aceptación de H0
Situación actual de la H0
Decisión Verdadera Falsa
Rechazo H0 Error Tipo I No error
Aceptación H0 No error Error Tipo II
Error Tipo I y error Tipo II
A) Error Tipo I o decisión positiva falsa se
comete al rechazar la hipótesis de nulidad
cuando es verdadera; es decir, cuando se toma
una decisión positiva, en favor de la existencia
de un efecto de la variable independiente
cuando en realidad no existe (falsa alarma).
La probabilidad de cometer este error es el
nivel de significación o valor α de la prueba
estadística. ..//..
B) Error Tipo II o decisión negativa falsa
se comete cuando la prueba lleva a la
aceptación de una hipótesis de nulidad falsa.
Se trata de aceptar un efecto nulo, cuando en
realidad no ocurre. El error de Tipo II se
define por la probabilidad β y está asociado
inversamente con la probabilidad α y
directamente con la potencia de la prueba.
Decisión estadística y error
Resultado Probabilidad Decisión
de la prueba de azar
estadística α = 0.05
Significativo p  α NA(H0)
H0
No significativo p > α A(H0)
Inferencia de H0
Probabilidad 1 Región de
de azar decisión
Si p > 0.05 A(H0)
α = 0.05
Si p  0.05 NA(H0)
0
Lectura (probabilidad de azar y decisión)
Por hipótesis nula se asume que la única razón por
la que los datos del estudio varían es el azar. De ahí,
la hipótesis nula es la hipótesis de la expectativa del
azar. Todo ocurre al azar hasta que no se demuestre
lo contrario. El resultado de la prueba estadística
señala cuál es la probabilidad de que los datos
hayan ocurrido al azar. Entonces, asumiendo un
determinado riesgo de error (riesgo alfa), definido
en términos probabilísticos, es posible concluir la
no aceptación (cuando pα) o la aceptación (cuando
p>α) de la hipótesis de nulidad.
Discusión de los resultados
Interna Control
Validez
Externa Alcance
Lectura (discusión de los resultados)
En este estadio se distinguen dos actividades básicas:
A) En primer lugar, se determina, en la medida de lo
posible, la aceptación de los presupuestos teóricos que
han inspirado la investigación. Esto requiere
interpretar los resultados y, al mismo tiempo, inferir la
hipótesis de investigación. Así, con esta primera
actividad, el investigador fija el grado de validez
interna de la investigación. ..//..
B) En segundo lugar, se especifica el
alcance de los resultados obtenidos, es
decir, para qué valores de las variables
implicadas y presentes en la situación es
vigente el efecto inferido. Se trata, por
tanto, de establecer el alcance de los
resultados (su generalización) y el grado de
validez externa del trabajo.
Validez
Consistencia de un estudio o trabajo
científico. Puede entenderse como
consistencia interna (cohesión) y como
consistencia externa (ámbito de aplicación)
Validez interna
El grado en que se puede establecer de
forma exacta que la variable independiente
ha producido el fenómeno observado o es
causa de los valores que toma la variable
dependiente.
Validez externa
El grado en que los resultados de un
estudio pueden generalizar a través de las
personas, contextos, tratamientos y
tiempos.
El alcance que tienen los resultados de una
investigación.
Interpretación de los resultados
Las actividades propias de la interpretación de
los resultados son:
a) Inferir la hipótesis de investigación.
b) Examinar los resultados en función de ésta
hipótesis, extrayendo los contenidos
científicamente significativos.
c) Interpretar los resultados en términos de
hipótesis alternativas o rivales.
Generalización de los resultados
En la generalización se evalúa el alcance de los
resultados. Es decir, para qué poblaciones son
vigentes los supuestos teóricos probados. La
generalización de los resultados suele
realizarse, por lo común, con la población de
sujetos. No obstante, en toda investigación está
presente más de una población: la población de
tratamientos, experimentadores, contextos y
emplazamientos, etc. ..//..
Convendría tener cuenta las diferentes
poblaciones para establecer los márgenes de
acción de los efectos constatados y el grado de
validez externa de la investigación.

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  • 2. ESQUEMA GENERAL MODELO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Definición Niveles: Teórico-conceptual Técnico-metodológico Analítico-estadístico
  • 3. El modelo general de investigación El modelo general de investigación, en ciencias psicológicas, sociales y de la salud, es como un proceso global, jerárquicamente estructurado con niveles y fases, y tiene por objetivo ampliar el ámbito de los conocimientos objetivamente validados.
  • 4. Lectura La investigación psicológica y social, como cualquier otra clase de investigación científica, está formada por un conjunto de actividades encaminadas al descubrimiento y a la verificación de fenómenos para alcanzar conocimientos teóricos significativos. La investigación científica suele caracterizarse, con frecuencia, como un proceso o secuencia estructurada de niveles tendentes a ampliar el ámbito de los conocimientos objetivamente válidos.
  • 5. Lectura La investigación científica es un proceso que a modo de espiral va desde lo empírico a lo teórico (vía inducción) y de lo teórico a lo empírico (vía deducción). Este camino está estructurado por una serie de niveles, cada uno de los cuales está formado por fases que determinan las distintas actuaciones dentro del nivel correspondiente.
  • 6. i n d u c c i ó n NIVELES F F A S E S ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TEÓRICO - CONCEPTUAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÉCNICO - METODOLÓGICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANALÍTICO - ESTADÍSTICO Delimitación de un área de estudio. Problemas Consecuencias contrastables. Hipótesis empíricas Discusión de los resultados Hipótesis teóricas. Teorías y modelos d e d u c c i ó n operativización Plan de investigación Estrategia de recogida de datos No experimental Experimental D I S E Ñ O D E I N V E S T I G A C I Ó N Elaboración y reunión de datos Ajuste de modelos estadísticos Pruebas de signifcación Contraste de hipótesis inducción
  • 7. Niveles del modelo general de investigación A) Nivel teórico-conceptual B) Nivel técnico-metodológico Diseño de investiga- C) Nivel estadístico-analítico ción
  • 8. Nivel teórico-conceptual Fases Problemas Hipótesis Enunciados Discusión teóricas, empíricos resultados Teorías
  • 9. Lectura (Nivel teórico-conceptual) Obsérvese que este primer nivel es eminentemente teórico, de modo que están presentes, en el transcurso de las distintas fases, tanto el razonamiento inductivo como el razonamiento deductivo. Así, por ejemplo, las hipótesis teóricas suelen derivarse, vía razonamiento inductivo, de la observación de los hechos, del análisis de las generalidades y constancias, de la acotación de ámbitos observacionales y del intento de dar respuestas válidas a los problemas planteados. ..//..
  • 10. De otro lado, el razonamiento, aplicado para derivar proposiciones empíricamente contrastables -hipótesis de investigación- de los esquemas teóricos o modelos conceptuales, es fundamentalmente deductivo. Por último, el razonamiento inductivo vuelve a estar presente al extraer consecuencias teóricamente significativas de los resultados de la experiencia en la fase de discusión.
  • 12. Problema científico Pregunta o cuestión que nos hacemos sobre el porqué ocurre algo, o por algo que nos sorprende. Suele formularse: ¿Porqué, o a qué se debe lo que estamos observando? ..//..
  • 13. Un problema es científico si puede ser abordado con la metodología vigente (disponible a la ciencia) en un momento histórico dado.
  • 15. Lectura (Origen de los problemas) A) Los investigadores movidos por alguna observación suelen identificar un problema al preguntarse cómo y por qué ocurre un determinado hecho o fenómeno. Esta pregunta se convierte en un problema a estudiar. ..//..
  • 16. B) A menudo los problemas surgen de resultados obtenidos en investigaciones previas. Los resultados de las investigaciones se publican en revistas científicas, de modo que el procedimiento más importantes para conseguir problemas científicos es la revisión de artículos de revistas a través de los bancos de datos. ..//..
  • 17. C) A veces, los problemas se derivan de teorías formales. En este contexto, los problemas sirven para probar alguna parte de la teoría o llenar lagunas en determinados ámbitos conceptuales. D) La curiosidad es una importante fuente de problemas y consiste en probar nuevas técnicas o explorar hechos bajo condiciones diferentes.
  • 18. Lectura (Revistas psicológicas) A menudo los problemas surgen de resultados obtenidos en investigaciones previas. Los resultados de las investigaciones se publican en revistas científicas, de modo que de los procedimientos más importantes para conseguir problemas científicos es la revisión de artículos de revistas. ..//..
  • 19. Hay publicaciones que recogen revisiones sistemáticas de áreas psicológicas específicas. Así, por ejemplo, el Annual Review of Psychology incluye capítulos que, redactados por expertos, sintetizan la investigación realizada a lo largo de los últimos años en campos específicos de interés. ..//..
  • 20. También en la revista Psychological Bulletin se publican revisiones periódicas y, con suerte, es posible encontrar un resumen de un área de interés. Una herramienta de información bibliográfica decisiva, relativa a temas psicológicos, es la Psychological Abstracts que se edita desde 1927. En esta publicación se hallan, debidamente clasificados por temas, resúmenes de artículos de las revistas más importantes de psicología.
  • 21. Lectura (bases de datos electrónicos) Bases de datos Cobertura Dirección Internet PsycINFO Psicología, salud mental, Conectar a través biomedicina Biblioteca Social Sciences Index Ciencia social, política, Conectar por la Biblioteca psicología, humanidades MEDLINE Medicina, biomedicina, www.healthy.net/library/ cuidado de la salud search/medline.htm SocioFILE Sociología y disciplinas Conectar por Biblioteca relacionadas
  • 22. Ejemplos (problemas científicos) a) ¿Hay una actitud mayoritaria a favor de la ley del aborto? b) ¿Ayuda el ejercicio al aprendizaje de una destreza motora? c) ¿Cuáles son los rasgos de personalidad asociados con la depresión? ..//..
  • 23. d) ¿Influye la clase social en el consumo del alcohol? e) ¿Afecta el estrés a la capacidad de memoria? f) ¿El consumo de alcohol reduce la capacidad de atención? g) ¿Ayudan los antidepresivos a combatir el insomnio?
  • 24. Hipótesis Conjetura conceptual con la que pretende resolver un problema científico planteado
  • 25. Lectura (enunciado de las hipótesis) A) Identificado el problema, el investigador avanza una posible solución del mismo. De este modo, la hipótesis es una propuesta o conjetura conceptual sobre lo que se espera observar. B) La solución a los problemas científicos no es la única razón del enunciado de las hipótesis. Éstas, con frecuencia, se derivan también de teorías. Las teorías, a diferencia de las hipótesis, representan los principios generales y sus conexiones mediante reglas lógicas. Son sistemas conceptuales que organizan las creencias iniciales acerca de cómo funciona la realidad o el mundo (Dooley, 1984)
  • 26. Teoría versus hipótesis La teoría sirve de guía de la investigación y proporciona predicciones sujetas a prueba. Las hipótesis se convierten, en esta segunda acepción, en instrumentos de trabajo de la teoría y son el puente entre los datos y los esquemas conceptuales. Como destacan Rosenthal y Rosnow (1991), las hipótesis están más focalizadas, y están orientadas a la confrontación empírica.
  • 27. Universo de las hipótesis Hipótesis teórica Problema Hipótesis de investigación Hipótesis operativa
  • 28. Estructura jerárquica de las hipótesis Hipótesis teórica Hipótesis de investigación Hipótesis operacional
  • 29. Hipótesis teórica Hipótesis del sistema Supuesta relación funcional entre variables teóricas
  • 30. Hipótesis de investigación Las hipótesis de investigación o empíricas son predicciones hechas a partir de las hipótesis teóricas. Son enunciados más específicos y más fácilmente verificables que se derivan de las propuestas o enunciados teóricos. A veces se plantean como una solución directa a los problemas científicos.
  • 31. Ejemplos (hipótesis de investigación) a) La actitud de los maestros afecta al rendimiento académico de los escolares. b) El estatus socioeconómico determina el éxito social. c) El tamaño de los jurados populares está relacionado con el veredicto de culpabilidad. ..//..
  • 32. d) A mayor intensidad del estímulo auditivo más rápida es la respuesta. e) El incentivo es una factor determinante de la productividad laboral. f) Los repasos ayudan a memorizar el material escrito. g) La masificación de las aulas es causa de un bajo rendimiento escolar
  • 33. Hipótesis operacional La hipótesis operacional es una hipótesis de investigación donde se han definido operacionalmente todas sus variables. En otras palabras, es aquella en que se aplica a los términos de la hipótesis de investigación definiciones reductoras ya sean de manipulación o bien de medición.
  • 34. Lectura (definición operacional de las variables) La definición operacional especifica la clase de operaciones que han de realizarse para manipular o medir la variable en cuestión. La definición operacional es un conjunto de instrucciones que han de seguirse para el uso científico de las variables. Pueden citarse, como ejemplos de definiciones operacionales, la especificación de la recompensa por la cantidad de alimento, la inteligencia por las puntuaciones de un test de inteligencia, el neuroticismo por las puntuaciones del cuestionario EPI, la ansiedad por cantidad de amenaza, etc. ..//..
  • 35. De los ejemplos citados, se deriva la posibilidad de dos tipos de definiciones operacionales: la definición operacional experimental y la definición operacional de medida (Kerlinger, 1964)
  • 36. Ejemplo (hipótesis operacional) Los individuos introvertidos tienen un rendimiento más alto en tareas que exigen estar atentos durante un período de tiempo largo. Introversión medida por las puntuaciones del Inventario de Personalidad de Eysenck (EPI) Tarea de atención cantidad de faltas cometidas en un simulador de conducción, durante media hora.
  • 37. Criterios para la formulación de las hipótesis científicas A) Claridad B) Comprobabilidad C) Simplicidad D) Relación entre variables E) Coherencia
  • 38. Lectura (cómo se formulan las hipótesis científicas) A) Las hipótesis han de formularse con claridad, en términos usuales y de forma operacional. Han de evitarse términos tales como personalidad, atención, rendimiento escolar, etc. El enunciado de una hipótesis requiere el uso de términos técnicos precisos y definidos operacionalmente. Una hipótesis como la personalidad influye en el rendimiento escolar debería reformularse por la personalidad medida por el Eysenck Personality Inventory determina las puntuaciones académicas obtenidas por los escolares en una prueba de ejecución sensorio-motriz. ..//..
  • 39. B) Las hipótesis han de ser comprobables. Esto requiere disponer de los medios o instrumentos necesarios para manipular o medir, de forma válida, de las variables implicadas. C) Es propio de las hipótesis correctamente formuladas establecer relaciones entre las variables. En toda hipótesis científica ha de quedar reflejada, de forma explícita, la relación entre las variables. Sea, por ejemplo, la hipótesis de que a mayor cantidad de ensayos mejor ejecución en una tarea de coordinación sensorio-motora. ..//..
  • 40. D) Las hipótesis han de ser simples, es decir, es preferible una hipótesis específica que una hipótesis general. No obstante, es posible derivar, a partir de un enunciado amplio, hipótesis operacionales particulares. E) Por último, las hipótesis tienen que ser coherentes con el resto de los hechos conocidos o hipótesis verificadas. Las hipótesis previamente validadas no siempre son consistentes con todos los hechos. En estos casos, es aconsejable formular hipótesis alternativas para eliminar la falta de consistencia.
  • 42. Hipótesis asociativa X Y Los valores de la variable X covarían con los valores de la variable Y
  • 43. Ejemplos (hipótesis asociativas) a) Hay una correlación entre el estilo de dirección y la moral de los empleados b) La visualización de los dibujos animados está asociado con el comportamiento agresivo de los niños. c) La percepción de culpabilidad o inocencia de los acusados está asociada a los argumentos legales. ..//..
  • 44. d) El consumo de heroína es función de la clase social. e) El consumo de tabaco está positivamente relacionado con el nivel de alerta en sujetos humanos. g) Los niños sensibles al ritmo progresan más en el aprendizaje de lectura.
  • 45. Hipótesis causal X Y Los valores de la variable X determinan los valores de la variable Y
  • 46. Ejemplos (hipótesis causales) a) Leer dos veces una lista de ítems favorece su recuerdo. b) La intensidad de un estímulo determina una respuesta de discriminación más rápida. c) A mayor incentivo más rápido es el aprendizaje de una actividad académica. ..//..
  • 47. d) El castigo genera respuesta de evitación. e) La frustración es causa de conductas agresivas. f) El nivel de alerta aumenta la efectividad del rendimiento escolar. g) El ejercicio aumenta el rendimiento en una actividad motora.
  • 48. Contextos de las hipótesis Hipótesis Contexto científico asociativas correlacional causales de manipulación
  • 49. Qué añade la hipótesis al problema Relación VD funcional VI y = f(x)
  • 50. Clasificación de las hipótesis de investigación A) En función de los objetivos experimentales: B) En función del grado de generalidad: Hipótesis de investigación Exploratorias Confirmatorias Cruciales Hipótesis de investigación Universales Existenciales
  • 51. Nivel técnico-metodológico Fases No - experimental Plan de Estrategias Investiga- recogida de ción datos Experimental
  • 52. Lectura (nivel técnico-metodológico) A este segundo nivel, se vinculan los conceptos teóricos con la realidad empírica; es decir, se fundamenta, mediante el anclaje empírico que proporciona el método, la representación conceptual o imagen teórica de lo real (Madsen, 1967). Se trata de una fase cuya actividad principal es el contraste o comprobación de la hipótesis de investigación (o hipótesis empíricas), y la reducción de los elementos de la hipótesis a referentes reales. ..//..
  • 53. Este proceso de reducción -operativizar la hipótesis- requiere la aplicación de las correspondientes reglas de correspondencia o definiciones operacionales. Las actividades de esta segunda fase son: a) la operativización de la hipótesis mediante un plan de investigación, y b) la selección de una adecuada estrategia de recogida de datos o diseño de investigación.
  • 54. Plan de investigación Proceso de toma de decisiones relativo a: 1. variable independiente 2. variables extrañas 3. variable dependiente 4. variable de sujeto 5. variable de procedimiento y tarea 6. instrumentos de medida
  • 55. Lectura (plan de investigación) El plan de investigación es un proceso en el que se toman decisiones acerca de las cuestiones más relevantes que afectan a su puesta en práctica. Entre estas cuestiones unas se refieren a cómo se han de definir las variables independiente y dependiente, cómo aplicar los tratamientos, cómo controlar las posibles variables extrañas o potenciales fuentes de confundido, cómo administrar las tareas y cómo seleccionar y tratar a los sujetos que van a ser objeto de estudio o unidades de trabajo.
  • 56. Estrategias de investigación y control Máximo Máximo Máximo Manipulativas o Experimentales Débil Regular Nulo Métodos de encuesta Débil Mínimo Nulo Investigación de campo Control de las variables Independiente Dependiente Extrañas Estrategias
  • 57. Estrategia de recogida de datos El procedimiento general de investigación que es función de los objetivos y de cómo se hallan físicamente ubicadas las unidades observacionales, determina el enfoque a seguir en la obtención de los registros y datos.
  • 58. Clasificación de las estrategias de recogida de datos Observación directa Ex post facto Observación indirecta Estrategia Experimental Causal Cuasi-experimental
  • 59. Lectura (estrategia ex post facto) El enfoque ex post facto no requiere la manipulación directa de las condiciones de producción de los fenómenos. El investigador no elige arbitrariamente los valores de la variable independiente. Ese enfoque es propio de las situaciones donde no es posible la asignación aleatoria de las unidades a las condiciones de tratamiento, y donde el control de las fuentes de variación extrañas es escaso o limitado. Las principales estrategias o procedimientos metodológicos que asumen esta clase de condiciones son la observación directa y observación indirecta. ..//..
  • 60. La observación directa agrupa un conjunto de técnicas conocidas por investigación de campo. Estas técnicas requieren observaciones directas de los eventos, tal como ocurren de forma espontánea y poseen un escaso control de las fuentes extrañas de variación. Entre las técnicas más importantes se encuentra la observación naturalista, el estudio de casos y los auto-informes (Arnau, 1995b) ..//..
  • 61. La observación indirecta pertenece también al enfoque ex post facto y se caracteriza por el registro y medida de gran cantidad de variables. Las técnicas utilizadas en observación indirecta son conocidas por métodos selectivos o métodos de encuesta. El objetivo de la metodología de encuesta es la obtención de información con el propósito de conocer las propiedades o características de una determinada población. Entre los procedimientos a utilizar están las entrevistas y los cuestionarios (Arnau, 1995b)
  • 62. Lectura (estrategia causal) La estrategia causal plantea el estudio de los efectos causales entre las variables objeto de estudio, y se caracteriza por el mayor control que se tiene de los factores o variables de confundido. La estrategia causal se caracteriza por el control que se posee sobre los registros, condiciones y sujetos. La estrategia experimental tiene tres componentes básicos: manipulación, aleatorización y control. ..//..
  • 63. A diferencia de la estrategia no experimental o ex post facto, la estrategia experimental implica la manipulación activa de la variable independiente; es decir, el experimentador elige arbitrariamente los valores de la variable independiente y los aplica a diferentes grupos de sujetos. Por otra parte, la estrategia cuasi-experimental prueba, también, relaciones de causalidad pero a diferencia de la estrategia experimental los grupos no se forman al azar, sino que utiliza grupos naturales, intactos o ya formados. De ahí, que la asignación aleatoria o no de los sujetos a los grupos marca el límite entres estas dos estrategias.
  • 64. Lógica de la investigación experimental El razonamiento lógico de la técnica experimental consiste en atribuir los cambios observados en la variable de respuesta (variable dependiente) a la variación sistemática de los tratamientos (valores de la variable manipulada o independiente)
  • 65. Nivel estadístico-analítico Fases Elaboración Ajuste del Inferencia de y reunión modelo la hipótesis de datos estadístico estadística
  • 66. Lectura (Nivel estadístico-analítico) Al un tercer nivel, se han secuenciado tres fases para conocer paso a paso el proceso de análisis de datos: a) en la primera fase, se representan los resultados en tablas o gráficos sin otro tratamiento posterior (fase de elaboración y reunión de datos) ..//..
  • 67. b) la segunda, es la elección de un adecuado modelo estadístico, para determinar el grado de ajuste entre el modelo y los datos del experimento (fase de selección y/o ajuste de modelos), y c) por último, se infiere la hipótesis estadística a un determinado nivel de probabilidad (fase de toma de decisiones estadísticas)
  • 68. Elaboración de datos Observación Escala Dato directa de medida científico o valor numérico La conversión de una observación directa en un dato científico se realiza mediante la aplicación de una adecuada escala de medida
  • 69. Reunión de datos Sistemas de reunión de datos a) Tablas b) Gráficos
  • 70. Tablas Las tablas se usan en los informes científicos para resumir los datos u otra información que no puede ser presentada de forma conveniente en la narrativa del texto.
  • 71. Lecturas (tablas) La tablas deben tener un título que informe claramente sobre su contenido como por ejemplo preferencias del partido político. Las tablas estadísticas deberían informar también sobre el número de observaciones que se incluyen (frecuencia). La parte superior de la columna del lado izquierdo de la tabla es referida como título de filas e informa sobre el contenido de las fila. El cuerpo de la tabla contiene los datos de interés. En el ejemplo propuesto se muestra el número de individuos que prefieren cada partido político. ..//..
  • 72. Las tablas que se refieren a una sola variable son conocidas por representaciones univariadas y las que informan sobre dos variables, representaciones bivariadas. En la representaciones bivariadas una variables está asociada a las filas y la otra a las columnas y se conocen, también, por tablas de contingencia. Ejemplo de tabla bivariada en la que relaciones la pertenencia del partido político y la afiliación religiosa (en paréntesis están los porcentajes)
  • 73. Preferencia hacia un partido político
  • 74. Preferencia hacia un partido político y afiliación religiosa
  • 75. Gráficos Con los gráficos se consigue una representación visual de los datos, por lo que es un procedimiento útil a la investigación. Los gráficos captan mejor la atención del lector, permite clarificar los resultados y facilitar su interpretación
  • 76. Lectura (histograma de frecuencias o gráfico de barras) El histograma de frecuencias es un gráfico que muestra la distribución de frecuencias de una variable de intervalo. El eje horizontal del histograma o gráfico de barras presenta los intervalos y el eje vertical la cantidad de puntuaciones de cada intervalo (frecuencia). La altura de la barra indica la frecuencia de casos de cada categoría. El gráfico siguiente muestra la cantidad de amigos reportados por estudiantes del un College americano. ..//..
  • 77. En el segundo ejemplo, se muestra un gráfico de barras sobre el efecto de dos drogas anti- ansiolíticas. Se trata de una escala nominal y la diferencia entre el primer y segundo panel estriba en la forma de representar las unidades en el eje vertical (unidades pequeñas en el primer panel y punto cero y unidades grandes en el segundo). Nótese que la gran diferencia entre las dos drogas que se observa en el primer panel y que desaparece en la segunda representación.
  • 78. Cantidad de amigos reportados por estudiantes de un College
  • 79. Efectos de las drogas sobre la ansiedad
  • 80. Lectura (polígono de frecuencias) Es una forma alternativa de representa el histograma de frecuencias. Así, en lugar de barras se utilizan líneas que conectan las frecuencias de los intervalos de clase. En el ejemplo siguiente se muestra la misma información sobre la cantidad de amigos, pero utilizando el sistema de líneas y no de barras. De igual modo, se tiene el gráfico de la cantidad de divorcios al aprobarse correspondiente ley en el Estado de Nebraska.
  • 81. Cantidad de amigos reportados por estudiantes de un College
  • 82. Cantidad de divorcios antes y después de su promulgación en el Estado de Nebraska
  • 83. Modelo estadístico Y = f(X) + g(E) V.Dep. Parte fija Parte aleatoria
  • 84. Lectura (modelo estadístico) El modelo estadístico, o ecuación de carácter lineal, asume que una observación Y es el resultado de la combinación aditiva de alguna función f de variables fijas y de alguna función g de componentes aleatorios, y que tanto f como g pueden tomar parámetros conocidos o desconocidos. Considerada esta ecuación como un modelo estadístico general, se tiene que cualquier observación es la suma de dos partes o componentes: una parte fija o determinista, f(X), y una parte aleatoria desconocida, g(E). ..//..
  • 85. Los modelos que se ajustan a la ecuación propuesta parten de unos supuestos teóricos, y describen cómo se comportaría la variable dependiente (o variable de medida), siempre y cuando el azar haya tenido la oportunidad física de actuar.
  • 86. Hipótesis estadística (1) H0: parámetro = 0 H0: β = 0
  • 87. Lectura (hipótesis estadística) En investigación del comportamiento, interesan más los parámetros asociados a la parte fija del modelo estadístico ya que representan la magnitud de un cambio (grado de asociación entre las variables) o el efecto causal (el impacto de una variable sobre la otra), en función de la estrategia de recogida de datos. Es por ello, que el objetivo de cualquier prueba de hipótesis es determinar el nivel de significación de estos parámetros.
  • 88. Hipótesis estadística (2) H0: μ1 = μ2 H0: μ1 μ2 = 0
  • 89. Hipótesis nula: H0 En teoría estadística se asume, inicialmente, la no-significación de los parámetros (o de su diferencia), siendo este supuesto la hipótesis que se somete a prueba, conocida por hipótesis nula (H0). Si se demuestra que este supuesto no es aceptable, se recurre a la hipótesis alternativa como la explicación más plausible de los datos.
  • 90. Lectura (Prueba de la hipótesis estadística o prueba de significación) La prueba de significación estadística contrasta la hipótesis de nulidad con los datos del estudio. A partir del resultado de la prueba de significación, se procede a la toma de decisiones estadísticas. El resultado de la prueba consiste, de forma sucinta, en la aceptación o no de la hipótesis de nulidad que asume la no-relación entre la variable independiente manipulada sobre la variable dependiente observada o medida. ..//..
  • 91. Cabe matizar, no obstante, que entre la variable independiente y dependiente pueden darse relaciones de asociación o de causalidad, de modo que la posible implicación de una variable sobre otra depende del diseño utilizado (no- experimental o experimental). La relación de asociación es la magnitud de cambio habido entre dos variables, mientras que la relación de causalidad es el tamaño del impacto de una variable sobre otra.
  • 92. Inferencia de la hipótesis de nulidad La inferencia de la hipótesis nulidad lleva a aceptar que la variable independiente no tiene efecto sobre la dependiente. En caso contrario, se toma la decisión a favor de un modelo alternativo asumiendo, como explicación más plausible (no exenta de riesgo), el modelo de impacto o efecto real. Al tomar esta decisión, se corre el riesgo de que sea falsa. ..//..
  • 93. Este riesgo se define, en teoría estadística, en términos probabilísticos y es conocido por nivel de significación. El nivel de significación describe el grado de credibilidad que merece la hipótesis considerada. ..//..
  • 94. Cuando la prueba lleva a la aceptación de la hipótesis nulidad, se concluye que la variable independiente no tiene relación alguna con la dependiente. En caso contrario, se toma la decisión a favor de la hipótesis alternativa asumiendo, como explicación más plausible (no exenta de riesgo), el hecho de una relación entre ambas variables (de asociación o de causalidad).
  • 95. Decisiones en torno a la Hipótesis de Nulidad Rechazo o Aceptación Cuando H0 es falsa Cuando H0 es falsa Cuando H0 es verdadera Cuando H0 es verdadera Decisión correcta Decisión correcta Decisión incorrecta Decisión incorrecta No error No error Error Tipo I Error Tipo II
  • 96. Errores en el rechazo o aceptación de H0 Situación actual de la H0 Decisión Verdadera Falsa Rechazo H0 Error Tipo I No error Aceptación H0 No error Error Tipo II
  • 97. Error Tipo I y error Tipo II A) Error Tipo I o decisión positiva falsa se comete al rechazar la hipótesis de nulidad cuando es verdadera; es decir, cuando se toma una decisión positiva, en favor de la existencia de un efecto de la variable independiente cuando en realidad no existe (falsa alarma). La probabilidad de cometer este error es el nivel de significación o valor α de la prueba estadística. ..//..
  • 98. B) Error Tipo II o decisión negativa falsa se comete cuando la prueba lleva a la aceptación de una hipótesis de nulidad falsa. Se trata de aceptar un efecto nulo, cuando en realidad no ocurre. El error de Tipo II se define por la probabilidad β y está asociado inversamente con la probabilidad α y directamente con la potencia de la prueba.
  • 99. Decisión estadística y error Resultado Probabilidad Decisión de la prueba de azar estadística α = 0.05 Significativo p  α NA(H0) H0 No significativo p > α A(H0)
  • 100. Inferencia de H0 Probabilidad 1 Región de de azar decisión Si p > 0.05 A(H0) α = 0.05 Si p  0.05 NA(H0) 0
  • 101. Lectura (probabilidad de azar y decisión) Por hipótesis nula se asume que la única razón por la que los datos del estudio varían es el azar. De ahí, la hipótesis nula es la hipótesis de la expectativa del azar. Todo ocurre al azar hasta que no se demuestre lo contrario. El resultado de la prueba estadística señala cuál es la probabilidad de que los datos hayan ocurrido al azar. Entonces, asumiendo un determinado riesgo de error (riesgo alfa), definido en términos probabilísticos, es posible concluir la no aceptación (cuando pα) o la aceptación (cuando p>α) de la hipótesis de nulidad.
  • 102. Discusión de los resultados Interna Control Validez Externa Alcance
  • 103. Lectura (discusión de los resultados) En este estadio se distinguen dos actividades básicas: A) En primer lugar, se determina, en la medida de lo posible, la aceptación de los presupuestos teóricos que han inspirado la investigación. Esto requiere interpretar los resultados y, al mismo tiempo, inferir la hipótesis de investigación. Así, con esta primera actividad, el investigador fija el grado de validez interna de la investigación. ..//..
  • 104. B) En segundo lugar, se especifica el alcance de los resultados obtenidos, es decir, para qué valores de las variables implicadas y presentes en la situación es vigente el efecto inferido. Se trata, por tanto, de establecer el alcance de los resultados (su generalización) y el grado de validez externa del trabajo.
  • 105. Validez Consistencia de un estudio o trabajo científico. Puede entenderse como consistencia interna (cohesión) y como consistencia externa (ámbito de aplicación)
  • 106. Validez interna El grado en que se puede establecer de forma exacta que la variable independiente ha producido el fenómeno observado o es causa de los valores que toma la variable dependiente.
  • 107. Validez externa El grado en que los resultados de un estudio pueden generalizar a través de las personas, contextos, tratamientos y tiempos. El alcance que tienen los resultados de una investigación.
  • 108. Interpretación de los resultados Las actividades propias de la interpretación de los resultados son: a) Inferir la hipótesis de investigación. b) Examinar los resultados en función de ésta hipótesis, extrayendo los contenidos científicamente significativos. c) Interpretar los resultados en términos de hipótesis alternativas o rivales.
  • 109. Generalización de los resultados En la generalización se evalúa el alcance de los resultados. Es decir, para qué poblaciones son vigentes los supuestos teóricos probados. La generalización de los resultados suele realizarse, por lo común, con la población de sujetos. No obstante, en toda investigación está presente más de una población: la población de tratamientos, experimentadores, contextos y emplazamientos, etc. ..//..
  • 110. Convendría tener cuenta las diferentes poblaciones para establecer los márgenes de acción de los efectos constatados y el grado de validez externa de la investigación.