Biais de publication / p-hacking

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burger lover
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Biais de publication / p-hacking

02 avril 2021, 16:19

Salut !
Le biais de publication est définit comme (en gros et si j'ai bien compris) mettre en avant les résultats d'une étude qui a montré des résultats significatifs mais écarter les études portant sur le même sujet mais qui n'ont pas de résultats significatifs.
Le p-hacking (faisant partie du biais instrumental, lui même faisant partie du biais de conception) est défini comme "consiste à ne publier que des compositions d’échantillons et des périodes d’observations favorables à l’hypothèse testée. Les chercheurs triturent les données pour choisir les associations qui montrent" (c'est mot pour mot ce que la prof a dit)
Ma question est que je ne vois pas trop la différence entre les 2, donc un petit point ne serait pas de refus ! :) :) :)

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Marco
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Re: Biais de publication / p-hacking

02 avril 2021, 17:01

Salut burger lover,

:arrow: Le biais de publication est défini comme le fait que pour chaque étude dont les résultats sont statistiquement significatifs, il peut y avoir eu de nombreux tests similaires qui n’ont pas été concluants.

Ainsi, comme tu l'as justement dit le biais de publications c'est lorsque l'on cite par exemple toute les études avec des résultats significatifs en mettant de coté les études qui n'ont pas marchées. Le problème est que les personnes qui par exemple vont vouloir prendre un traitement, parce qu'ils vont voir uniquement les études statistiquement significatifs, vont donc croire que ça marche alors que de nombreuses autres études ont prouvé que non, mais ces études ne sont pas mise en avant ce qui va donc entrainer un biais. Au final, Ici le biais de publications concerne bien les études.

:arrow: le p-hacking consiste quant à lui à ne publier que les compositions d’échantillons et les périodes d’observations qui sont favorables à l’hypothèse testée. Ainsi, dans le cas du p-hacking, les chercheurs vont donc essayer de sélectionner les données, de les manipuler à leurs avantages pour que le résultat soit significatif. Ils essaient donc de trouver des différences entre les données, alors que dans la réalité il n'y en a pas et cela grâce à aux compositions d’échantillons et aux périodes d’observations qui sont favorables à ce qu'ils recherchent.

:arrow: Au final, Ici le p-hacking concerne donc les données et non les études comme c'est le cas pour le biais de publication.

En espérant avoir répondu à ta question si tu en a d'autres n'hésites pas,
Bon courage de toute la team SH <3
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burger lover
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Re: Biais de publication / p-hacking

03 avril 2021, 06:43

Ok merci beaucoup ! :D

Verrouillé

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