假设只是一个可测试的声明,以寻找一个具体问题的答案;一个正式的假设迫使人们思考在实验中期待什么结果。
因此,假设几乎可以用于任何事情,如测试日常工作中的不同结果,确定研究中的可能结局,形成科学实验的基础,等等。
通过这篇文章,你将了解其背后的推理,各种类型的假设,以及 如何撰写假设 更加明确。
什么是假说?
假设是一种预测方法,是对尚未检验的事物寻找答案的一种尝试,是基于有限证据的一种想法或建议。
在大多数情况下,这需要提出两个变量(或更多)之间的关系:自变量(所做的改变)和因变量(措施)。例如,假设你习惯于在考试前通宵学习,但你总是太累了,无法清楚地理解题目,导致成绩不佳。
因此,假设是,如果你在白天学习,你会理解这个科目,并因此获得一个好成绩。在这个例子中,自变量是学习时间,因变量是对该学科的理解和成绩。
正如你所看到的,假设几乎可以在任何情况下使用,但它最常出现在研究论文或科学实验中。
在撰写假说时,在开始写下假说之前,关键是要谨慎和彻底。因为任何假说都必须通过事实、直接测试和数据证据来证明,即使是假说构建中的小缺陷或误解也会对你的研究质量及其后续结果产生负面影响。
研究假设的类型和例子
根据你的假说的性质或目的,有各种类型的假说可供选择,无论是用于研究还是科学实验。
在我们进入到 如何撰写假设让我们来看看不同的类型,看看哪一种最适合你。
简单的假说
一个简单的假设只会测试和试验两个变量之间的关系:自变量和因变量。正如我们之前用学习时间和成绩作为例子。
复杂的假说
一个更复杂的假设涉及两个以上的变量之间的关系,比方说:两个自变量和一个因变量或反之亦然。
例子。 社会上的贫困程度越高,文盲率越高,犯罪率就越高。
空白假设
空白假设,缩写为H0,是指变量之间没有关系。
例如,贫穷与一个社会的犯罪率没有关系。
替代假设
在使用无效假设的同时,还使用替代假设(H1或HA)。它指出了无效假设的反面,意味着只有一个假设是真的。
例如,贫困是社会犯罪率的原因.
综合假说
复合假设是指不预测因变量的确切参数、分布或范围的假设。
我们会经常预测一个确切的结果。"23岁的男人平均身高为189厘米,"例如。我们在这里提供的是一个确切的参数。因此,该假设不是复合的。
然而,我们不能总是精确地假设一些事情。在这些情况下,我们可能会说,"平均而言,23岁的男人是 不 189厘米高"。我们没有为23岁男性的平均身高建立一个分布范围或精确参数。因此,我们引入了一个综合假设,而不是一个精确假设。
备选假设(如上所述)一般是复合假设,因为它被定义为除无效假设以外的任何东西。因为这个 "除此之外的任何东西 "并没有指定参数或分布,所以它是复合假设的一个例子。
逻辑假说
一个可以在逻辑上得到验证的假设被称为逻辑假设。因此,在没有实际证据的情况下,逻辑假说表明了变量之间的关系。
例子。 鳄鱼有绿色的鳞片,因此与它们密切相关的恐龙很可能也有绿色的鳞片。然而,由于它们都已灭绝,我们必须依靠逻辑而不是经验数据。
经验性假设
经验性假说是逻辑性假说的反面。它是一个目前正在通过科学调查进行检验的假设,它依赖于具体的数据。这也被称为 "工作假说"。
例子。 每天给奶牛喂食1磅玉米,奶牛的寿命就会缩短。
统计学假设
统计假设使用有代表性的统计模型来得出关于更大人群的结论。你不是测试所有的东西,而是测试一个子集,并根据以前收集的数据来归纳其余的东西。
例子。 世界上大约有2%的人口拥有天然红发。
方向性假说
方向性假设在测试前就预测了干预措施的效果是正还是负。
例子。 阴雨天气是否会影响人们每周的中度至高度运动量?正面来说,下雨会减少人们每周的中度到强度的运动量。
如何撰写假设 分六步走
1.提出一个问题
写一个假设意味着你有一个问题要回答。这个问题应该直接、集中、具体。为了帮助识别,用经典的六种方法来确定这个问题:谁、什么、哪里、什么时候、为什么或如何。但要记住,假设必须是一个陈述,而不是一个问题。
2.收集初级研究
收集有关该主题的背景资料可能需要阅读一些书籍、学术期刊、实验和观察,也可能像互联网搜索一样简单。
记住要从多个角度考虑你的问题;在提出假设时,相互矛盾的研究可能非常有用;你可以把他们的研究结果作为潜在的反驳,并确定你的研究框架以解决这些问题。
3.定义你的变量
一旦你确定了问题是什么,你必须确定自变量和因变量,以及适用的假设类型。
4.以if-then语句的形式提出来
在构建假设时,使用if-then格式可能会有帮助。比如说:"如果我多做运动,我的体重就会减轻"。在处理多个变量时,这种格式可能很棘手,但一般来说,它是表达你要测试的因果关系的一种可靠方式。
5.收集更多数据以证明你的假设
比起假设,优先考虑的是回答问题并证明其正确或错误。一旦你建立了你的假设并确定了你的变量,你就可以开始你的实验。理想情况下,你会收集数据来支持你的假设。
6.写下来
最后,一旦你写好了你的假设,请分析你所收集的所有数据,并以研究报告的形式得出你的结论。
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