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Em estatística e estudos científicos, o uso de variáveis é um aspecto importante da estruturação e conclusão de um teste ou pesquisa. Embora a maioria das pessoas esteja familiarizada com as variáveis independentes e dependentes, outro tipo de variável pode alterar o resultado dos resultados. Essa terceira variável é a variável não controlada, também conhecida como variável de confusão.
Definição
Uma variável não controlada, ou variável mediadora, é a variável em um experimento que tem o potencial de afetar negativamente o relacionamento entre as variáveis independentes e dependentes. Isso pode causar correlações falsas, análise inadequada dos resultados e rejeições incorretas de uma hipótese nula.
Métodos de Prevenção
Você pode reduzir ou eliminar os efeitos de variáveis não controladas, tendo um design claramente planejado para o experimento, juntamente com verificações consistentes de variáveis não controladas. Alguns métodos para reduzir variáveis não controladas são grupos de experimentos aleatórios, controles rígidos sobre variáveis independentes e definindo estritamente variáveis em fatores que são mensuráveis para se livrar de fatores "confusos".
Exemplo
Um exemplo de como uma variável não controlada pode alterar os resultados de um experimento é que quando uma pessoa fica com raiva, ela sofre de uma forte dor de cabeça. Seria fácil afirmar que as dores de cabeça dele são o resultado de sua raiva até você considerar o fato de que ele bebe mais bebidas que contêm cafeína e dorme menos de seis horas por noite, em média, quando está com raiva. Essas variáveis confusas alteram a relação entre a raiva e as dores de cabeça, porque você não tem como determinar quais das três variáveis causam dor na cabeça.
Causação e Correlação
A questão de variáveis não controladas ocorre frequentemente em relação a problemas de correlação e causalidade. Como correlação não significa necessariamente causalidade, a análise baseada em descobertas de variáveis não controladas pode criar uma leitura incorreta de um link entre duas variáveis. Você sempre deve usar o julgamento humano ao analisar os resultados do teste para determinar se uma variável não controlada causou problemas subjacentes que levaram a descobertas incorretas.