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学際科学・未来学 — 道具箱的手法比較(定性・定量統合) 概要
学際科学・未来学分野の道具箱的手法比較(定性・定量統合)領域の概要と入門ガイド
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01
道具箱的アプローチ
目的と条件に応じて複数の定性・定量手法を選択し、組み合わせて用いる考え方。
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02
手法選択
問い、時間地平、データ、不確実性、参加者、資源に応じて適切な方法を選ぶこと。
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03
定性的方法
文章、対話、観察、物語を用い、意味、文脈、価値、未知の可能性を探索する方法。
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04
定量的方法
数値データと数理モデルを用い、規模、関係、確率、結果を測定・推定する方法。
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05
混合研究法
定性データと定量データを一つの研究設計で収集・分析・統合する方法。
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06
トライアンギュレーション
異なるデータ、方法、理論、研究者の結果を比較し、収束と不一致を検討すること。
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07
相補性
一つの方法の弱点を別の方法で補い、現象を異なる側面から理解すること。
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08
逐次型設計
一つの方法の結果を基に、次の方法の問い、標本、変数、シナリオを設計する方式。
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09
並行型設計
定性調査と定量分析を同時に進め、後から結果を比較・統合する方式。
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ホライズン・スキャニング
幅広い情報源からトレンド、弱いシグナル、新興課題を探索する定性・計量的方法群。
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インタビュー
専門家や当事者から、経験、前提、因果理解、未来判断を深く聞き取る方法。
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参加型ワークショップ
多様な関係者が対話、可視化、共同作業を通じて未来の知識を形成する方法。
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デルファイ法
匿名の反復質問と統制フィードバックにより、専門家判断を体系的に整理する方法。
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14
シナリオプランニング
複数のもっともらしい未来を構築し、戦略や政策の頑健性を検討する方法。
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形態分析
主要変数の状態を組み合わせ、可能な未来構成を網羅的に探索する方法。
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クロスインパクト法
事象や要因の相互影響を評価し、連鎖と整合的な未来を分析する方法。
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トレンド外挿
過去の変化パターンが継続すると仮定し、将来値を推定する定量的方法。
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統計的予測
回帰、時系列、機械学習などを用いて、将来値や発生確率を推定する方法。
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数理シミュレーション
因果関係や行動規則をモデル化し、条件変更による結果の違いを計算する方法。
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モンテカルロ法
不確実な入力を確率分布から反復抽出し、結果の分布を推定する方法。
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エージェントベースモデル
異質な主体の行動と相互作用から、創発的な全体パターンを探索する方法。
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システムダイナミクス
ストック、フロー、フィードバック、時間遅れから長期的な挙動を分析する方法。
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23
多基準意思決定分析
複数の評価基準と重みを用いて、政策や戦略の選択肢を比較する方法。
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バックキャスティング
望ましい未来から現在へ遡り、必要な行動と移行経路を特定する方法。
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定性知の定量化
専門家判断、物語、カテゴリーを尺度、確率、モデル入力へ変換すること。
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定量結果の物語化
モデル出力を主体、因果、転換点と結びつけ、理解可能なシナリオとして解釈すること。
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不確実性の統合
確率で表せる不確実性と、曖昧性、無知、価値対立を区別しながら扱うこと。
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統合的妥当性確認
数値適合だけでなく、因果構造、物語の整合性、当事者の納得性を検証すること。
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資源と実行可能性
時間、予算、データ、技能、参加負担を踏まえ、実施可能な手法構成を選ぶこと。
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統合結果の報告
各手法の役割、接続方法、相違点、仮定、限界を明示して結論を提示すること。