知能指数

知能指数
レイヴンの漸進的マトリックステストの項目をモデルにしたIQテスト項目の一種
ICD-10-PCSZ01.8
ICD-9-CM94.01

知能指数(IQ )は、人間の知能を評価するために設計された一連の標準化されたテストまたはサブテストから得られる合計スコアです。[ 1 ]元々、IQは知能テストを実施して得られた推定精神年齢をその人の実年齢で割ることによって得られるスコアでした。結果として得られた分数()に100を掛けてIQスコアを得ました。[ 2 ]現代のIQテストでは、生のスコアは平均100、標準偏差15の正規分布変換されます。 [ 3 ]その結果、人口の約3分の2がIQ 85からIQ 115のスコアを取り、約2パーセントがそれぞれ130以上70未満になります[ 4 ] [ 5 ]

知能検査のスコアは知能の推定値です。距離や質量などの量とは異なり、「知能」という概念の抽象的な性質上、知能を具体的に測定することはできません。[ 6 ] IQスコアは、栄養[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]親の社会経済的地位[ 10 ] [ 11 ]罹患率死亡率[ 12 ] [ 13 ]親の社会的地位[ 14 ]周産期環境などの要因と関連していることが示されています。[ 15 ] IQの遺伝率は1世紀近く研究されてきましたが、遺伝率推定値の重要性[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]や遺伝のメカニズムについては依然として議論が続いています。 [ 19 ] [ 20 ]遺伝率に関する最良の推定値では、IQにおける個人間の分散の40~60%が遺伝によって説明される。[ 21 ] [ 22 ]

IQスコアは、教育の配置、知的能力の評価、求職者の評価に利用されてきました。研究の文脈では、仕事のパフォーマンス[ 23 ]収入[ 24 ]の予測因子として研究されてきました。また、集団における心理測定学的知能の分布や、他の変数との相関関係を研究するためにも使用されています。多くの集団におけるIQテストの素点は、20世紀初頭以降、平均して10年あたり3ポイントの割合で上昇しており、この現象はフリン効果と呼ばれています。サブテストスコアの上昇のさまざまなパターンを調査することで、人間の知能に関する研究にも役立ちます。

歴史的に、IQテストの支持者の多くは優生学者であり、彼らは人種隔離を正当化し移民に反対するために、後に誤りであると証明された人種階層の見解を疑似科学で押し進めてきた [ 25 ] [ 26 ]このような見解は主流科学の強いコンセンサスによって否定されてきたが、少数の人々は疑似学問や大衆文化の中でそれらを推進し続けている。[ 27 ] [ 28 ]

歴史

IQテストの前身

歴史的には、日常生活における行動を観察することで、人々を知能カテゴリーに分類しようとする試みがありました。 [ 29 ] [ 30 ]これらの行動観察は、IQテストのスコアを主に基にした分類を検証する上で、今でも重要です。検査室外での行動観察による知能分類とIQテストによる分類はどちらも、特定のケースにおける「知能」の定義と、分類手順における推定の信頼性と誤差に依存します。

イギリスの統計学者フランシス・ゴルトン(1822-1911)は、人の知能を評価するための標準化されたテストの作成に初めて取り組みました。心理測定学、そして人間の多様性の研究と形質の遺伝の研究への統計的手法の応用の先駆者であるゴルトンは、知能は主に遺伝(ここでゴルトンが指していたのは遺伝子ではありませんでしたが、メンデル以前の遺伝理論をいくつか提唱しました)によってもたらされると考えていました。 [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]彼は、知能と反射神経、筋力、頭の大きさといった他の観察可能な形質との間に相関関係があるはずだと仮説を立てました。[ 34 ]彼は1882年に世界初の知能検査センターを設立し、1883年に自身の理論をまとめた著書『人間の能力とその発達に関する探究』を出版しました。様々な物理的変数に関するデータを収集しましたが、そのような相関関係を示すことができず、最終的にこの研究を断念しました。[ 35 ] [ 36 ]

心理学者アルフレッド・ビネー、スタンフォード・ビネー検査の共同開発者

フランスの心理学者アルフレッド・ビネーと精神科医テオドール・シモンは、1905年に言語能力に焦点を当てたビネー・シモン知能検査を発表し、より大きな成功を収めました。 [ 37 ]この検査は、学童の「知的障害」を特定することを目的としていましたが、[ 38 ]精神科医がこれらの子供は「病気」(「遅い」ではない)であり、したがって学校から退学させて精神病院で保護すべきだと主張していたこととは明確に対照的でした。[ 37 ]ビネー・シモン検査の得点は、子供の精神年齢を明らかにします。例えば、6歳児が通常6歳児がクリアする課題はすべてクリアできるものの、それ以上の課題はクリアできない場合、精神年齢は実年齢である6.0と一致することになります(Fancher, 1985)。ビネーとシモンは、知能は多面的であるものの、実際的な判断によって左右されると考えていました。

ビネーとサイモンは、この尺度には限界があるとし、知能の驚くべき多様性を強調し、定量的尺度ではなく定性的な尺度を用いて知能を研究する必要があると主張した(White, 2000)。アメリカの心理学者ヘンリー・H・ゴダードは1910年にこの尺度の翻訳版を出版した。スタンフォード大学のアメリカの心理学者ルイス・ターマンはビネー・サイモン尺度を改訂し、スタンフォード版ビネー・サイモン知能尺度(1916年)が作成された。この尺度は数十年にわたりアメリカ合衆国で最も人気のある検査となった。[ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]

「IQ」という略語は、心理学者ウィリアム・スターンがドイツ語の「Intelligenzquotient」から作った造語で、彼が1912年に出版した本でブレスラウ大学の知能検査の採点方法を指していました。 [ 42 ]

一般係数(g

IQテストには様々な種類があり、その内容も多岐にわたります。視覚的なテスト項目もあれば、言語的なテスト項目も多くあります。テスト項目は、抽象的推論問題に基づくものから、算数、語彙、一般知識に重点を置いたものまで、多岐にわたります。

イギリスの心理学者チャールズ・スピアマンは1904年、テスト間の相関関係に関する最初の正式な因子分析を行いました。彼は、一見無関係に見える複数の教科において、子供たちの成績が正の相関関係にあることに気づき、これらの相関関係は、あらゆる種類の知能テストの成績に影響を与える、根底にある一般的な知能の影響を反映していると推論しました。彼は、あらゆる知能パフォーマンスは、単一の一般的な能力因子と多数の特定の課題に特化した能力因子によって概念化できると提唱しました。スピアマンはこれを「一般因子」を意味するgと名付け、特定の課題に特化した因子または能力をsと名付けました。[ 43 ] IQテストを構成するあらゆるテスト項目の集合において、gを最もよく測定する得点は、すべての項目の得点と最も高い相関関係を持つ複合得点です。一般的に、IQテストバッテリーの「g負荷型」複合得点は、テスト項目の内容全体にわたる抽象的推論における共通の強みを反映しているように見えます。

第一次世界大戦におけるアメリカ軍の選抜

第一次世界大戦中、陸軍は新兵を評価し、適切な任務に割り当てる方法を必要としていました。このため、ロバート・ヤーキスはいくつかの精神検査を開発しました。ヤーキスは、ターマンやゴダードといったアメリカの心理測定学の主要な遺伝学者と協力して検査を作成しました。[ 44 ]この検査はアメリカで論争を巻き起こし、多くの議論が巻き起こりました。英語を話せない人や詐病の疑いのある人のために、非言語検査、つまり「パフォーマンス」検査が開発されました。[ 38 ]ゴダードによるビネー・シモン検査の翻訳に基づいて、これらの検査は士官訓練を受ける男性の選抜に影響を与えました。

…このテストは確かにいくつかの分野で大きな影響を与え、特に士官訓練を受ける男性の選抜において顕著でした。開戦当初、陸軍と州兵は9,000人の将校を抱えていました。終戦までに20万人の将校が統括するようになり、その3分の2はテストが実施された訓練キャンプでキャリアをスタートさせました。一部のキャンプでは、C以下の成績を取った者は士官訓練の対象とはなりませんでした。[ 44 ]

合計175万人が検査を受け、その結果は初めて大量生産された知能筆記テストとなったが、異なる収容所間でのテスト実施の大きなばらつきや、知能ではなくアメリカ文化への精通度を測る質問であったなどの理由から、疑わしく使用できないものと考えられた。[ 44 ]戦後、陸軍の心理学者による積極的な宣伝活動によって、心理学は尊敬される分野となった。[ 45 ]その後、米国では心理学の仕事と資金が増加した。[ 46 ]集団知能テストが開発され、学校や産業界で広く使用されるようになった。[ 47 ]

これらのテストの結果は、当時の人種差別やナショナリズムを再確認するものとなり、物議を醸し、疑わしいものと考えられている。それは、知能は遺伝性があり、生来のものであり、単一の数値で表すことができる、テストは体系的に制定され、テスト問題は環境要因ではなく生来の知能を実際に試すものである、といったいくつかの異論のある仮定に基づいていたためである。[ 44 ]また、これらのテストは、当時の高い移民率に反対する愛国主義的な言説を助長し、 1924年の移民制限法の可決に影響を与えた可能性がある。[ 44 ]

L・L・サーストンは、7つの互いに関連のない要素(言語理解、語句の流暢さ、数の能力、空間の視覚化、連想記憶、知覚速度、推論、帰納)を含む知能モデルを提唱した。サーストンのモデルは広く用いられたわけではなかったものの、後の理論に影響を与えた。[ 38 ]

デイヴィッド・ウェクスラーは1939年に最初の版の検査を作成した。この検査は徐々に人気を博し、1960年代にはスタンフォード・ビネー式検査を追い抜いた。IQ検査ではよくあるように、ウェクスラー式検査も新たな研究を取り入れるため、何度も改訂されている。その理由の一つは、心理学者や教育者がビネー式検査の単一の得点よりも多くの情報を求めていたためである。ウェクスラー式検査は10以上のサブテストで構成されていたためである。もう一つの理由は、スタンフォード・ビネー式検査が主に言語能力を反映していたのに対し、ウェクスラー式検査は非言語能力も反映していたためである。スタンフォード・ビネー式検査も何度か改訂されており、ウェクスラー式検査といくつかの点で類似しているが、ウェクスラー式検査は依然として米国で最も人気のある検査である。[ 38 ]

IQテストとアメリカの優生学運動

優生学は、劣っていると判断された人々やグループを排除し、優れていると判断された人々やグループを昇格させることによって人類集団遺伝的品質を向上させることを目的とした一連の信念と実践であり、 [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] 19世紀後半から米国が第二次世界大戦に参戦するまでの進歩主義時代米国の歴史と文化において重要な役割を果たした。[ 51 ] [ 52 ]

アメリカの優生学運動は、イギリスの科学者サー・フランシス・ゴルトンの生物学的決定論的思想に根ざしています。1883年、ゴルトンは初めて「優生学」という言葉を用いて、ヒト遺伝子の生物学的改良と「生まれながらの良き人」という概念を表現しました。[ 53 ] [ 54 ]彼は、個人の能力の違いは主に遺伝によって獲得されるものであり、優生学は選抜交配によって人類全体の質を向上させることで実現可能であり、ひいては人類が自らの進化を方向づけることができると信じていました。[ 55 ]

ヘンリー・H・ゴダードは優生学者でした。1908年、彼は独自の解釈である『ビネーとシモンの知的能力検査』を出版し、この検査を熱心に推進しました。彼はすぐにこの検査を公立学校(1913年)、移民(エリス島、1914年)、そして裁判所(1914年)へと拡大しました。[ 56 ]

優生学を推進し、好ましい形質を育むための品種改良を推進したゴルトンとは異なり、ゴダードはアメリカの優生学運動に同調し、「望ましくない」形質を排除しようとした。[ 57 ]ゴダードは、検査で良い成績を収めなかった人々を「知的障害者」と呼んだ。彼は、「知的障害者」は遺伝によって引き起こされるものであり、知的障害者は施設隔離または不妊手術によって出産を阻止されるべきだと主張した。[ 56 ]当初、不妊手術は障害者を対象としていたが、後に貧困層にも拡大された。ゴダードの知能検査は、優生学者たちが強制不妊手術の法律制定を推進するために支持した。各州で不妊手術法が制定されたペースはそれぞれ異なっていた。1927年のバック対ベル判決で最高裁判所が合憲と認めたこれらの法律は、アメリカ合衆国で6万人以上の人々に不妊手術を強制した。[ 58 ]

カリフォルニア州の不妊手術プログラムは非常に効果的だったため、ナチスは「不適格者」の出生を防ぐ方法について政府に助言を求めた。[ 59 ] 1940年代、ナチス・ドイツの惨禍により、アメリカの優生学運動は勢いを失ったが、優生学の支持者(ナチスの遺伝学者オットマール・フライヘル・フォン・フェルシューアを含む)はアメリカで活動を続け、自らの思想を広めた。[ 59 ]その後数十年にわたり、一部の優生学の原則は、選択的生殖の自発的な手段として復活し、「新優生学」と呼ばれるようになった。[ 60 ]遺伝子検査とIQ(およびその代理指標)との相関関係の解明が可能になるにつれ、[ 61 ]倫理学者や胎児遺伝子検査会社は、この技術を倫理的に活用する方法を模索している。[ 62 ]

キャテル・ホーン・キャロル理論

心理学者レイモンド・キャッテルは流動性知能と結晶性知能を定義し、キャッテル文化フェアIII IQテストを作成しました。

レイモンド・キャッテル(1941)は、スピアマンの一般知能の概念を改訂し、2種類の認知能力を提唱した。流動性知能(Gf)は推論を用いて新しい問題を解決する能力、結晶性知能(Gc)は教育と経験に大きく依存する知識ベースの能力であると仮説された。さらに、流動性知能は加齢とともに低下するのに対し、結晶性知能は加齢の影響をほとんど受けないとされた。この理論はほぼ忘れ去られたが、弟子のジョン・L・ホーン(1966)によって復活した。ホーンは後に、GfとGcは複数の要因のうちの2つに過ぎないと主張し、最終的に9つか10の広範な能力を特定した。この理論はその後もGf-Gc理論と呼ばれた。[ 38 ]

ジョン・B・キャロル(1993)は、先行データの包括的な再分析を行った後、3階層理論を提唱した。これは3つのレベルからなる階層モデルである。最下層は、高度に専門化された狭義の能力(例えば、帰納的思考力、綴り能力)で構成される。第2層は、広義の能力で構成される。キャロルは、第2層の能力を8つ特定した。キャロルは、スピアマンの一般知能の概念を、大部分において、最上位の第3層を表すものとして受け入れた。[ 63 ] [ 64 ]

1999年、キャッテルとホーンのGf-Gc理論とキャロルの三層理論が融合し、キャッテル・ホーン・キャロル理論(CHC理論)が誕生しました。この理論では、gを最上位の階層とし、その下に10の広域能力、さらに第三層で70の狭域能力に細分化されています。CHC理論は、多くの広域IQテストに大きな影響を与えています。[ 38 ]

現代のテストは、必ずしもこれらの幅広い能力をすべて測定するわけではありません。例えば、定量的な知識読み書き能力は、学業成績の尺度としてはみなされますが、IQの尺度としてはみなされません。[ 38 ]意思決定のスピードは、特別な機器がないと測定が難しい場合があります。gは以前はGfとGcのみに細分化されることがよくありましたが、これらは、人気のウェクスラーIQテストの初期のバージョンの非言語または動作のサブテストと言語のサブテストに対応すると考えられていました。最近の研究では、状況はより複雑であることが示されています。[ 38 ]現代の包括的なIQテストは、単一のIQスコアの報告にとどまりません。全体的なスコアは示しますが、これらのより限定された能力の多くについてもスコアを示し、個人の特定の長所と短所を特定します。[ 38 ]

その他の理論

標準的なIQテストに代わるもので、子どもの近接発達を測ることを意図したものは、心理学者レフ・ヴィゴツキー(1896–1934)が晩年の2年間に書いた著作に由来する。 [ 65 ] [ 66 ]ヴィゴツキーによれば、子どもが何らかの指導を受けて解決することができる問題の複雑さと難易度の最大レベルは、その子どもの潜在的発達レベルを示す。この潜在的レベルと支援なしのパフォーマンスのより低いレベルとの差が、子どもの近接発達領域を示す。[ 67 ]ヴィゴツキーによれば、実際のレベルと近接発達領域という2つの指標を組み合わせると、実際の発達レベルのみを評価する場合よりも、心理的発達についてはるかに有益な指標が得られる。[ 68 ] [ 69 ]ヴィゴツキーの発達領域に関するアイデアは、後に様々な心理学および教育理論や実践の中で、最も顕著には発達潜在能力を測定しようとする動的評価という旗印の下で展開された。 [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]このアプローチは、ルーベン・フォイエルシュタインとその共同研究者による研究に例示されています。 [ 73 ]彼らは、知能や認知機能が「固定的で不変」であるという前提に基づいて標準的なIQテストを批判しました。動的評価は、アン・ブラウンジョン・D・ブランスフォードの研究、そしてハワード・ガードナーロバート・スターンバーグによる多重知能理論においてさらに発展しています。[ 74 ] [ 75 ]

JP・ギルフォード知能構造(1967年)モデルは3つの次元を用いており、これらを組み合わせることで合計120種類の知能が生み出された。このモデルは1970年代から1980年代初頭にかけて人気を博したが、実践上の問題と理論的な批判の両方により衰退した。[ 38 ]

アレクサンダー・ルリアによる神経心理学的プロセスに関する研究は、PASS理論(1997)につながりました。この理論は、学習障害、注意障害、知的障害、そしてこれらの障害への介入に取り組む研究者や臨床医にとって、一つの一般的な要因のみに着目することは不十分であると主張しました。PASSモデルは、4種類のプロセス(計画プロセス、注意/覚醒プロセス、同時処理、逐次処理)を網羅しています。計画プロセスには、意思決定、問題解決、活動の実行が含まれ、目標設定と自己モニタリングが求められます。

注意/覚醒のプロセスには、特定の刺激に選択的に注意を向け、気を散らすものを無視し、警戒を維持することが含まれる。同時処理は、刺激をグループに統合し、関係性を観察することを必要とする。逐次処理は、刺激を連続的な順序に統合することを含む。計画と注意/覚醒の要素は前頭葉にある構造に由来し、同時処理と逐次処理は皮質後部にある構造に由来する。[ 76 ] [ 77 ] [ 78 ]これは最近のIQテストに影響を与えており、前述のキャッテル・ホーン・キャロル理論を補完するものと見なされている。[ 38 ]

現代のテスト

平均100、標準偏差15の正規化されたIQ分布

英語圏では、個人で実施される様々なIQテストが使用されている。[ 79 ] [ 80 ] [ 81 ]最も一般的に使用されている個人IQテストシリーズは、成人向けのウェクスラー成人知能検査(WAIS)と、学齢期の受験者向けのウェクスラー児童知能検査(WISC)である。その他の一般的に使用されている個人IQテスト(標準スコアが「IQ」スコアとしてラベル付けされていないものもある)には、更新版スタンフォード・ビネー知能検査ウッドコック・ジョンソン認知能力検査カウフマン児童評価バッテリー認知評価システム、および分化能力尺度などがある。

他にもさまざまな IQ テストがあります。

  1. レイヴンの漸進的マトリックス(RPM)
  2. キャテル文化フェア III (CFIT)
  3. レイノルズ知能評価尺度(RIAS)
  4. サーストンの主要な精神能力[ 82 ] [ 83 ]
  5. カウフマン簡易知能検査(KBIT)[ 84 ]
  6. 多次元適性バッテリーII
  7. ダス・ナリエリ認知評価システム(CAS)
  8. ナグリエリ非言語能力テスト(NNAT)
  9. 広範囲知能検査(WRIT)

IQスケールは順序尺度である。[ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ]標準化サンプルののスコアは通常(順位順)平均100、標準偏差15の正規分布変換される。 [ 3 ] 1標準偏差は15ポイント、2標準偏差は30ポイントなどであるが、これは精神能力がIQと直線的に関連していることを意味しておらず、IQ 50はIQ 100の認知能力の半分を意味するわけではない。特に、IQポイントはパーセンテージポイントではない。

信頼性と妥当性

信頼性

IQテストによって同じ人でもIQスコアは多少異なる場合があり、毎回テストを受けるたびに同じIQスコアの範囲に属するとは限りません。(IQスコア表のデータと生徒の仮名は、Kaufman (2009)に引用されているKABC-II標準化研究の記述から改変したものです。[ 90 ] [ 91 ]
KABC-IIWISC-IIIWJ-III
9095111
B125110105
C10093101
D116127118
E9310593
F106105105
G9510090
H112113103
1049697
J1019986
K817875
L116124102

心理測定学者は一般的に、IQテストは統計的に高い信頼性があると考えています。[ 14 ] [ 92 ]信頼性とは、テストの測定の一貫性を表します。[ 93 ]信頼性の高いテストは、繰り返し実施しても同様のスコアが得られます。[ 93 ]全体として、IQテストは高い信頼性を示しますが、受験者が同じテストを異なる機会に受験した場合、スコアが異なる場合があり、同じ年齢で異なるIQテストを受けた場合、スコアが異なる可能性があります。すべての統計量と同様に、IQの特定の推定値には、推定値の不確実性を測定する標準誤差が関連付けられています。現代のテストでは、信頼区間は約10ポイントで、報告された測定の標準誤差は約3ポイントと低くなっています。[ 94 ]報告された標準誤差は、すべての誤差源を考慮していないため、過小評価されている可能性があります。[ 95 ]

低いモチベーションや高い不安などの外的要因は、時折、人のIQテストのスコアを下げることがあります。[ 93 ]スコアが非常に低い人の場合、95%信頼区間が40ポイントを超える場合があり、知的障害の診断の正確さを複雑にする可能性があります。[ 96 ]同様に、高いIQスコアも、人口の中央値に近いIQスコアよりも信頼性が大幅に低くなります。[ 97 ] 160よりもはるかに高いIQスコアの報告は疑わしいと見なされます。[ 98 ]

知能の尺度としての妥当性

信頼性と妥当性は全く異なる概念です。信頼性は再現性を反映しますが、妥当性はテストが測定しようとしているものを実際に測定しているかどうかを指します。[ 93 ] IQテストは一般的にある種の知能を測定すると考えられていますが、創造性社会性知能などを含む、より広い意味での人間の知能を正確に測定できない可能性があります。このため、心理学者のウェイン・ワイテンは、その構成妥当性は慎重に評価されるべきであり、誇張されるべきではないと主張しています。[ 93 ]ワイテンによれば、「IQテストは、学業で優秀な成績を収めるために必要な知能を測定する有効な手段です。しかし、より広い意味での知能を評価することが目的である場合、IQテストの妥当性は疑問視されます。」[ 93 ]

同様に、キース・スタノヴィッチなどの批評家は、IQテストのスコアがある種の業績を予測する能力については異論を唱えないが、知能の概念をIQテストのスコアのみに基づいて決めると、精神的能力の他の重要な側面が無視されると主張している。[ 14 ] [ 99 ]人間の認知能力の主な尺度としてのIQに対するもう一人の重要な批評家であるロバート・スターンバーグは、知能の概念をgの尺度に還元すると、人間社会で成功を生み出すさまざまなスキルと知識の種類を十分に説明できないと主張した。[ 100 ]

このような批判にもかかわらず、臨床心理学者は一般的にIQスコアは、標準誤差が既知の、よく標準化された、解釈しやすい指標を提供するため、知的障害の診断、認知機能低下の追跡、人事決定の通知など、多くの臨床目的に十分な統計的妥当性があると考えています。[ 38 ] [ 101 ]

テストバイアスまたは差異項目機能

示差的項目機能 (DIF) は測定バイアスとも呼ばれ、同じ潜在能力を持つ異なるグループ (性別、人種、障害など) の参加者が、同じ IQ テストの特定の質問に対して異なる回答をする現象です。[ 102 ] DIF 分析では、テストのこのような特定の項目を測定するとともに、他の同様の質問に対する参加者の潜在能力も測定します。類似した種類の質問の中で、特定の質問に対して一貫して異なるグループの回答が見られる場合、DIF の影響を示している可能性があります。両方のグループが同じ質問に対して異なる回答をする可能性が同等に高い場合は、示差的項目機能とはみなされません。このようなバイアスは、文化、教育レベル、およびグループ特性とは無関係なその他の要因によって生じる可能性があります。DIF は、潜在能力レベルが同じ異なるグループの受験者が特定の回答をする可能性が異なる場合にのみ考慮されます [ 103 ]このよう質問は、通常、両方のグループに対してテストを公平にするために削除されます。DIF を分析するための一般的な手法は、項目反応理論(IRT) に基づく方法、マンテル-ヘンツェル法、およびロジスティック回帰です。[ 103 ]

2005年の研究では、「予測における差異的妥当性は、WAIS-Rテストがメキシコ系アメリカ人学生の認知能力の尺度としての妥当性を低下させる文化的影響を含んでいる可能性があることを示唆している」と結論付けられました[ 104 ]。これは、サンプル調査された白人学生と比較して、より弱い正の相関を示している。他の最近の研究では、南アフリカで使用されたIQテストの文化的公平性に疑問が投げかけられている[ 105 ] 。 [ 106 ]スタンフォード・ビネー式知能検査などの標準的な知能検査は、自閉症児には不適切であることが多い。発達能力や適応能力の尺度を用いる代替手段は、自閉症児の知能を測る指標としては比較的劣っており、自閉症児の大多数が低知能であるという誤った主張につながっている可能性がある[ 107 ] 。

フリン効果

20世紀初頭以来、世界のほとんどの地域でIQテストの生のスコアが上昇しています。[ 108 ] [ 109 ] [ 110 ]新しいバージョンのIQテストが標準化されると、標準採点法は、人口の中央値での成績がIQ 100になるように設定されます。生のスコアの成績が上昇する現象は、一定の標準採点規則で受験者に採点した場合、IQテストのスコアが10年あたり平均約3IQポイントの割合で上昇していることを意味します。この現象は、心理学者の注目を集めた著者ジェームズ・R・フリンにちなんで、著書『ベルカーブ』でフリン効果と名付けられました。 [ 111 ] [ 112 ]

研究者たちは、フリン効果があらゆる種類のIQテスト項目の成績に等しく影響するのか、一部の先進国ではその効果が終わっているのか、その効果には社会的サブグループの違いがあるのか​​、そしてその効果の原因は何か、といった問題を検討してきた。[ 113 ] 2011年の教科書『IQと人間の知能』(NJマッキントッシュ著)では、フリン効果がIQが低下するのではないかという懸念を打ち砕くと指摘されている。また、同氏は、フリン効果がIQスコアを超えた知能の真の向上を意味するのかどうかも疑問視している。[ 114 ]ハーバード大学の心理学者ダニエル・シャクター教授が主著者を務める2011年の心理学の教科書では、人間の遺伝的知能は低下する可能性がある一方で、獲得した知能は向上すると指摘されている。[ 115 ]

研究によると、20世紀後半以降、一部の西側諸国ではフリン効果が鈍化、あるいは逆転し始めたことが示唆されている。この現象は「負のフリン効果」と呼ばれている。[ 116 ]ノルウェーの徴兵兵のテスト記録に関する研究では、1975年以降に生まれた世代のIQスコアが低下しており、当初の上昇傾向とその後の低下傾向の根本的な原因は、遺伝的要因ではなく環境要因であることが明らかになった。[ 116 ]

IQの遺伝率は加齢とともに上昇するという考えは、ロナルド・S・ウィルソンが提唱したと広く考えられています。 [ 117 ]この現象を基にした研究者たちは、行動遺伝学者にちなんで「ウィルソン効果」と名付けました。[ 118 ]トーマス・J・ブシャール・ジュニアによる論文では、双子と養子縁組の研究(「別々に育てられた」双子を含む)を調査し、IQは「18~20歳で約0.80の漸近線に達し、成人期までその水準を維持する」と結論付けています。全体として、これらの研究は、共有された環境の影響は加齢とともに減少し、18~20歳で約0.10に達し、成人期までその水準を維持することも確認しています。[ 118 ] IQは幼少期を通じてある程度変化する可能性があります。[ 119 ]ある縦断研究では、17歳と18歳でのテストの平均IQスコアは、5歳、6歳、7歳でのテストの平均スコアとr = 0.86で相関し、 11歳、12歳、13歳でのテストの平均スコアとはr = 0.96で相関していました。 [ 14 ]

流動性知能は一般的に成人初期以降、加齢とともに低下するが、結晶性知能は維持されるという見解が一般的である。 [ 120 ]しかし、流動性知能または結晶性知能のピーク年齢は依然として不明である。横断研究では、特に流動性知能は比較的若い年齢(多くの場合、成人初期)でピークに達することが通常示されている一方、縦断的データでは、知能は中年期以降まで安定していることがほとんどである。その後、知能はゆっくりと低下すると考えられる。[ 121 ]

数十年にわたり、IQテストに関する専門家向けのハンドブックや教科書では、成人期に入ると加齢とともにIQが低下すると報告されてきた。しかし、その後の研究者たちは、この現象はフリン効果に関連しており、真の加齢効果ではなく、部分的にはコホート効果であると指摘した。最初のウェクスラー知能検査の標準化によって、成人の年齢層によるIQの違いが注目されて以来、IQと加齢に関する様々な研究が行われてきた。正確なデータを得るには、コホート効果(受験者の出生年)と練習効果(受験者が同じ形式のIQテストを複数回受験すること)の両方をコントロールする必要がある。ライフスタイルへの介入によって、高齢期まで流動性知能を維持できるかどうかは不明である。[ 120 ]

遺伝と環境

環境要因遺伝的要因はIQの決定に影響を与えます。これらの要因の相対的な重要性については、多くの研究と議論が行われてきました。[ 122 ]

遺伝率

アメリカ心理学会の報告によると、IQの遺伝率の一般的な数値は、子供では0.45で、青年期後期と成人では約0.75に上昇する。[ 14 ] g因子の遺伝率の指標は、乳児期では最低0.2、中年期では約0.4、成人期では最高0.9である。[ 123 ] [ 124 ]提案されている説明の1つは、異なる遺伝子を持つ人々は、例えば異なる環境を求めることによって、それらの遺伝子の影響を強化する傾向があるというものである。[ 14 ] [ 125 ]

家族共有環境

家族構成員は、環境の共通点(例えば、家庭環境など)を持っています。この共通の家族環境は、小児期のIQの変動の0.25~0.35を占めます。思春期後期になると、この影響は非常に小さくなります(一部の研究ではゼロ)。他のいくつかの心理的特性への影響も同様です。これらの研究では、虐待家庭のような極端な環境の影響は検討されていません。[ 14 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ]

共有されていない家族環境と家族外の環境

親は子供に対して異なる扱い方をするが、そのような異なる扱い方だけでは、共有されていない環境の影響をほとんど説明できない。一つの説として、子供が同じ環境に対して異なる反応を示すのは、遺伝子の違いによるという説がある。より可能性の高い影響としては、仲間や家族以外の経験の影響が挙げられる。[ 14 ] [ 127 ]

個々の遺伝子

17,000を超えるヒト遺伝子の大部分は、脳の発達と機能に影響を与えると考えられています。[ 129 ] IQと関連する個々の遺伝子は数多く報告されていますが、どれも強い影響を与えません。Dearyら(2009)は、IQに対する単一遺伝子の強い影響に関する知見は再現されていないと報告しています。[ 130 ]成人と子供における通常は異なる知能差との遺伝子の関連性に関する最近の研究結果は、いずれの遺伝子に対しても弱い影響が見られ続けています。[ 131 ] [ 132 ]

2017年に約78,000人の被験者を対象に実施されたメタアナリシスでは、知能に関連する52の遺伝子が特定されました。 [ 133 ] FNBP1Lは、成人および子供の知能の両方に最も関連する単一の遺伝子であると報告されています。[ 134 ]

遺伝子と環境の相互作用

デビッド・ロウは、遺伝的影響と社会経済的地位との相互作用を報告しており、高SESの家族では遺伝率が高く、低SESの家族でははるかに低いという。[ 135 ]米国では、乳児[ 136 ]、小児[ 137 ]、青年[ 138 ]、成人[ 139 ]でこの結果が再現されている。米国外では、研究では遺伝率とSESの間に関連は見られないことが示されている。[ 140 ]米国外では、影響によっては符号が逆転することもある。[ 140 ] [ 141 ]

ディケンズとフリン(2001)は、高IQ遺伝子が環境形成のフィードバックサイクルを開始し、遺伝的効果によって優秀な子どもはより刺激的な環境を求め、それがさらにIQを高めると主張している。ディケンズのモデルでは、環境効果は時間の経過とともに減衰するとモデル化されている。このモデルでは、フリン効果は、個人が求めるかどうかとは無関係に、環境刺激の増加によって説明できる。著者らは、IQ向上を目的としたプログラムは、認知的に要求の厳しい経験を求める子どもの意欲を持続的に高めることで、長期的なIQ向上をもたらす可能性が最も高いと示唆している。[ 142 ] [ 143 ]

介入

一般的に、以下に述べるような教育介入はIQへの短期的な効果を示しているものの、長期的な追跡調査はしばしば欠如している。例えば、米国では、ヘッドスタート・プログラムのような非常に大規模な介入プログラムは、IQスコアの持続的な向上をもたらしていない。生徒が標準テストのスコアを向上させたとしても、記憶力、注意力、速度といった認知能力が必ずしも向上するわけではない。[ 144 ]アベセダリアン・プロジェクトのような、より集中的だがはるかに小規模なプロジェクトでは、IQではなく社会経済的地位の変数に対する持続的な効果が報告されている。[ 14 ]

最近の研究では、ワーキングメモリを活用する訓練によってIQが向上する可能性があることが示されています。ミシガン大学とベルン大学のチームが2008年4月に発表した若年成人を対象とした研究では、特別に設計されたワーキングメモリ訓練から流動性知能が転移する可能性が示唆されています。[ 145 ]提案されている転移の性質、範囲、期間を判断するには、さらなる研究が必要です。他の疑問の中でも、この研究結果が、この研究で使用されたマトリックステスト以外の流動性知能テストにも当てはまるかどうか、また当てはまるとすれば、訓練後も流動性知能の測定値が学業成績や職業成績との相関関係を維持するかどうか、あるいは他の課題の成績予測における流動性知能の価値が変化するかどうかは、まだ明らかになっていません。また、この訓練が長期間にわたって持続するかどうかも不明です。[ 146 ]

音楽

幼少期の音楽訓練は平均以上のIQと相関関係にある。[ 147 ] [ 148 ]しかし、10,500人の双子を対象とした研究ではIQへの影響は見られず、この相関関係は遺伝的交絡因子によるものであることが示唆された。[ 149 ]メタ分析では、「音楽訓練は子供や若い青年の認知能力や学力を確実に向上させるものではなく、これまでの肯定的な結果はおそらく交絡変数によるものであった」と結論付けられた。[ 150 ]

クラシック音楽を聴くとIQが上昇するというのは一般的な考えです。しかし、複数の実験(例えば[ 151 ])では、これはせいぜい短期的な効果(10~15分以内)であり、IQの上昇とは関連がないことが示されています。[ 152 ]

脳の解剖学

人間の知能と相関関係にある神経生理学的要因としては、脳重量と体重の比率、脳の各部位の大きさ、形状、活動レベルなど、いくつかが挙げられます。IQに影響を与える可能性のある具体的な特徴としては、前頭葉の大きさと形状、前頭葉における血液量と化学活動、脳内の灰白質の総量、皮質全体の厚さ、グルコース代謝率などが挙げられます。[ 153 ]

健康

IQテストのスコアやその他の認知能力指標における差異を理解する上で、健康状態は重要です。いくつかの要因が重度の認知障害につながる可能性がありますが、特に妊娠中や小児期、つまり脳が成長期にあり、血液脳関門の働きが低下している時期にこれらの要因が現れる場合、その影響は顕著になります。こうした障害は永続的な場合もあれば、その後の成長によって部分的または完全に補われる場合もあります。[ 154 ]

2010年頃から、エピッヒ、ハッセル、マッケンジーといった研究者たちは、IQスコアと感染症、特に乳幼児と未就学児、そしてこれらの子供たちの母親との間に、非常に密接かつ一貫した関連性があることを発見しました。[ 155 ]彼らは、感染症との闘いは子供の代謝に負担をかけ、脳の発達を阻害すると仮説を立てました。ハッセルは、感染症が集団IQを決定する上で圧倒的に最も重要な要因であると主張しました。しかし、彼らはまた、良好な栄養状態や質の高い定期的な学校教育といった後続の要因が、初期の悪影響をある程度相殺できることも発見しました。

先進国では、認知機能に影響を与えることが知られている栄養素や毒素に関する様々な健康政策が実施されています。これには、特定の食品への栄養強化を義務付ける法律[ 156 ]や、汚染物質(鉛水銀、有機塩素化合物など)の安全基準を定める法律が含まれます。栄養の改善、そして一般的な公共政策の改善は、IQの向上に関連していることが示唆されています。[ 157 ]

認知疫学は、知能検査のスコアと健康状態の関連性を研究する分野です。この分野の研究者たちは、幼少期に測定された知能が、その後の健康状態や死亡率の重要な予測因子であると主張しています。[ 13 ]

社会的相関関係

学校の成績

アメリカ心理学会の報告書『知能:既知と未知』によると、知能検査で高得点を獲得した子どもは、低得点の子どもよりも学校で教えられる内容をより多く学ぶ傾向があることが、研究結果で示されています。IQスコアと成績の相関は約0.50です。これは、説明変数が25%であることを意味します。良い成績を達成するには、IQ以外にも「粘り強さ、学校への関心、学習意欲」など、多くの要因が関係しています(p.81)。[ 14 ]

IQスコアと学業成績の相関は、使用するIQ測定法によって異なることが分かっています。学部生の場合、WAIS-Rで測定された言語性IQは、過去60時間(単位)の成績平均点(GPA)と有意な相関(0.53)を示すことが分かっています。一方、同じ研究において、動作性IQとGPAの相関はわずか0.22でした。[ 158 ]

教育適性の尺度の中には、IQテストと高い相関関係にあるものがあります。例えば、Frey & Detterman (2004)は、 g一般知能因子)とSATスコアの相関係数が0.82であると報告しています。 [ 159 ]別の研究では、 gGCSEスコアの相関係数が0.81であり、説明変数は「数学では58.6%、英語では48%、美術とデザインでは18.1%」とされています。[ 160 ]

仕事のパフォーマンス

シュミットとハンターによれば、「職務経験のない従業員を雇用する場合、将来のパフォーマンスを最も正確に予測できるのは、一般的な精神能力である」[ 23 ]。職務パフォーマンスの予測因子としてのIQの妥当性は、これまでに研究されたすべての仕事において0以上であるが、職種や研究によって異なり、0.2から0.6の範囲である。[ 161 ]測定方法の信頼性の低さを考慮に入れると、相関関係はさらに高くなった。[ 14 ] IQは推論能力とより強く相関し、運動機能とはそれほど相関していないが、[ 162 ] IQテストのスコアはすべての職業におけるパフォーマンス評価を予測する。[ 23 ]

とはいえ、高度な専門性を要する活動(研究、経営)においては、低いIQスコアが適切なパフォーマンスの障壁となる可能性が高く、一方、最低限のスキルを要する活動においては、運動能力(手先の筋力、スピード、スタミナ、協調性)がパフォーマンスに影響を与える可能性が高い。[ 23 ]学者の間では、高いIQが仕事のパフォーマンスに影響を与えるのは、主に仕事に関連する知識をより早く習得することによるという見解が一般的である。この見解は、Byington & Felps (2010) によって異議が唱えられており、彼らは「現在、IQを反映したテストが用いられていることにより、高IQの個人は発達資源へのアクセスが容易になり、時間の経過とともにさらなる能力を獲得し、最終的にはより良い仕事をすることができる」と主張している。[ 163 ]

最近の研究では、IQが仕事のパフォーマンスに与える影響は過大評価されていることが明らかになっています。2022~23年における仕事のパフォーマンスとIQの相関関係の推定値は、信頼性の低さと範囲の制限を考慮すると約0.23です。[ 164 ] [ 165 ]

IQと仕事のパフォーマンスとの関連に因果関係を確立する上で、ワトキンスらによる縦断的研究は、IQが将来の学業成績に因果的な影響を及ぼす一方で、学業成績は将来のIQスコアに実質的な影響を与えないことを示唆している。[ 166 ]トリーナ・アイリーン・ローデとリー・アン・トンプソンは、処理速度と空間認識能力が、一般認知能力の影響を超えてSAT数学の成績を予測するという例外を除き、一般認知能力は学業成績を予測するが、特定能力スコアは予測しないと述べている。[ 167 ]

しかし、大規模な縦断的研究によると、IQの上昇はあらゆるIQレベルでのパフォーマンスの向上につながることが示されています。つまり、能力と仕事のパフォーマンスはあらゆるIQレベルで単調に結びついています。[ 168 ] [ 169 ]

所得

「経済的に見ると、IQスコアは限界価値が減少するものを測っているようだ」そして「十分なIQを持つことは重要だが、たくさん持っていてもそれほど多くのものは買えない」と示唆されている。[ 170 ] [ 171 ]

IQと富との関連性は、IQと仕事のパフォーマンスとの関連性ほど強くありません。いくつかの研究では、IQは純資産とは無関係であると示唆されています。[ 172 ] [ 173 ]アメリカ心理学会の1995年の報告書「知能:既知と未知」では、IQスコアは社会的地位の分散の約4分の1、収入の分散の6分の1を説明すると述べています。親のSESに関する統計的コントロールにより、この予測力の約4分の1が排除されます。心理測定学的知能は、社会的結果に影響を与える非常に多くの要因の1つに過ぎないようです。[ 14 ] Charles Murray (1998)は、家族背景とは無関係に、IQが収入にさらに大きな影響を与えることを示しまし[ 174 ] Strenze (2006)はメタ分析で多くの文献をレビューし、IQと収入の相関は約0.23であると推定しました[ 24 ]

一部の研究では、IQは収入の変動の6分の1しか説明できないと主張しています。これは、多くの研究が若い成人を対象としており、彼らの多くはまだ収入能力のピークに達しておらず、教育さえ受けていないためです。『The g Factor』の568ページで、アーサー・ジェンセンは、IQと収入の相関関係は平均で0.4(変動の6分の1または16%)と中程度であるものの、年齢とともに関係は高まり、人々がキャリアの最大限の可能性に到達する中年期にピークに達すると述べています。ダニエル・セリグマンは、著書『 A Question of Intelligence』の中で、IQと収入の相関関係は0.5(変動の25%)であると述べています。

2002年の研究では、IQ以外の要因が収入に与える影響をさらに調査し、個人の居住地、相続財産、人種、教育が収入を決定する要因としてIQよりも重要であるという結論に達しました。[ 175 ]

2007年の研究ではNSLY 79のデータを用いて、IQスコアと総資産の間に統計的に有意な線形関係は見られませんでした。しかし、請求書の支払い、破産宣告、クレジットカードの限度額超過といった経済的困難は、IQと二次関数的な関連を示しています。この非線形関係は、IQスコアの低さと高さの両方を持つ人が経済的困難に陥りやすい可能性を示唆しています。[ 176 ]

犯罪

アメリカ心理学会の1995年の報告書『知能:既知と未知』では、IQと犯罪の相関は-0.2であると述べられています。この相関は一般的に小さく、適切な共変量をコントロールすると消失するか大幅に減少する傾向があり、典型的な社会学的相関よりもはるかに小さいと考えられています。[ 177 ]デンマークの大規模サンプルにおけるIQスコアと少年犯罪件数の相関は-0.19でしたが、社会階級をコントロールすると、相関は-0.17に低下しました。0.20の相関は、説明される分散が全体の分散の4%を占めることを意味します。心理測定能力と社会的成果との因果関係は間接的である可能性があります。学業成績の悪い子供は疎外感を感じることがあります。その結果、成績の良い子供に比べて非行に走る可能性が高くなる可能性があります。[ 14 ]

アーサー・ジェンセンは著書『Gファクター』(1998年)の中で、人種に関係なく、IQが70から90の人々の犯罪率は、IQがこの範囲を下回ったり上回ったりする人々よりも高く、ピーク範囲は80から90であるというデータを挙げています。

2009年版『犯罪相関ハンドブック』によると、調査結果から、犯罪者と一般人口、特に常習犯においては、IQ差が約8ポイント(標準偏差0.5)あることが分かっています。これは単に「愚かな者だけが捕まる」ことを反映しているという意見もありますが、IQと自己申告による犯罪歴の間にも同様に負の相関関係があります。素行障害のある子どものIQが同年代の子どもよりも低いという事実は、この理論を「強く裏付けている」とされています。[ 178 ]

米国の郡レベルのIQと犯罪率の関係を調べた研究では、平均IQが高いほど、財産犯罪、侵入窃盗、窃盗率、自動車窃盗、暴力犯罪、強盗、加重暴行の低さと非常に弱い関連があることが明らかになりました。これらの結果は、「人種、貧困、その他の郡の社会的不利な状況の影響を捉える集中的な不利な状況の指標によって混乱させられていません」[ 179 ] 。しかし、この研究は、Add Healthの推定値を回答者の郡に外挿したという点で限界があり、データセットは州または郡レベルを代表するように設計されていないため、一般化できない可能性があります[ 180 ] 。

IQの影響は社会経済的地位に大きく依存しており、多くの方法論的考慮が関係するため、簡単に制御できないことも示されています。[ 181 ]実際、この小さな関係は、幸福度、薬物乱用、および単純な因果解釈を妨げるその他の交絡因子によって媒介されているという証拠があります。[ 182 ]最近のメタ分析では、この関係は貧困層などの高リスク集団でのみ観察され、直接的な影響はありませんが、因果解釈はできないことが示されています。[ 183 ]​​ 全国規模の代表的な縦断的研究では、この関係は完全に学校の成績によって媒介されていることが示されています。[ 184 ]

健康と死亡率

スコットランドで行われた複数の研究では、幼少期のIQが高いほど、その後の人生における死亡率や罹患率が低いことが明らかになっています。[ 185 ] [ 186 ]

その他の業績

様々なテストによる成人の平均IQと実生活での成果の関連:[ 187 ] [ 188 ]
達成IQテスト/勉強
医学博士、法学博士、博士125WAIS-R1987
大学卒業生112ケイト2000
Kビット1992
115WAIS-R
大学1~3年104ケイト
Kビット
105~110WAIS-R
事務員および販売員100~105
高校卒業者、熟練労働者(例:電気技師、家具職人)100ケイト
WAIS-R
97Kビット
高校1~3年(9~11年間の学校教育を修了)94ケイト
90Kビット
95WAIS-R
半熟練労働者(例:トラック運転手、工場労働者)90~95歳
小学校卒業(中学2年生修了)90
小学校中退者(0~7年間の学校教育修了者)80~85歳
高校に進学できる確率は50/5075
様々な職業グループの平均IQ: [ 189 ]
達成IQテスト/勉強
専門的かつ技術的112
マネージャーと管理者104
事務員、販売員、熟練工、職人、職長101
半熟練労働者(工員、サービス労働者、個人世帯を含む)92
非熟練労働者87
遂行可能な作業の種類: [ 187 ]
達成IQテスト/勉強
大人は野菜を収穫したり、家具を修理したりできる60
大人は家事もできる50

これらのカテゴリー内には、かなりのばらつきがあり、重複も見られます。高IQの人は、あらゆる教育レベルや職業に見られます。最も大きな違いは、IQが低く、時折90点未満の大学卒業者や専門職に就いている人が多いことです。[ 38 ]

グループの違い

知能の研究に関連する最も論争の多い問題の一つに、IQスコアは民族や人種間で平均的に異なるものの、これらの差異は変動し、多くの場合時間の経過とともに着実に減少しているという観察がある。[ 190 ]これらの差異の一部が現在も存在しているかどうかについては学術的な議論はほとんどないが、科学的コンセンサスは、それらが遺伝的原因ではなく環境的原因から生じているということである。[ 191 ] [ 192 ] [ 193 ]男女間のIQの差の存在については議論があり、どのテストを実施するかによって大きく左右される。[ 194 ] [ 195 ]

人種

「人種」という概念は社会的に構築されたものですが、[ 196 ]人種と知能の関係性に関する議論や、人種による知能の遺伝的差異の主張は、人種という現代的な概念が初めて導入されて以来、 一般科学学術研究の両方で取り上げられてきました。

遺伝学では、人種や民族間のIQテストの成績の違いを説明できません。[ 27 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ]このテーマについては膨大な量の研究が行われてきましたが、異なる人口集団の平均IQスコアがその集団間の遺伝的差異に起因するという科学的証拠は出ていません。[ 197 ] [ 198 ] [ 199 ]近年、人間の遺伝学に対する理解が進むにつれて、人種間で知能に本質的な違いがあるという主張は、理論的および経験的根拠の両方から科学者によって広く否定されています。[ 200 ] [ 193 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 198 ]

人種間のIQ格差は遺伝的要因ではなく環境要因によって説明できるという証拠が増えている。[ 202 ] [ 200 ] [ 193 ] 1996年にアメリカ心理学会が後援した知能に関する特別調査委員会は、「知能における民族間の違いは複雑なパターンを反映しているため、それらを全体的に一般化することは適切ではない」と結論付け、格差縮小の最も妥当な理由として環境要因を挙げた。[ 14 ]ウィリアム・ディケンズジェームズ・フリン(2006)による体系的な分析では、1972年から2002年の間に黒人アメリカ人と白人アメリカ人の格差が劇的に縮小したことが示され、彼らの言葉を借りれば「黒人と白人のIQ格差が一定であるというのは神話である」ことが示唆されている。[ 203 ]人種間のIQテストの成績の違いの説明として、ステレオタイプ脅威の影響が提案されている。 [ 204 ] [ 205 ]文化の違いや教育へのアクセスに関する問題も同様である。[ 206 ] [ 207 ]

強い科学的コンセンサスがあるにもかかわらず、少数派の人物は、疑似学術研究や大衆文化の中で、集団レベルのIQ平均に関する科学的人種差別を推進し続けています。[ 27 ] [ 28 ] [ 25 ]

セックス

gまたは一般知能の概念の出現により、多くの研究者は平均 IQ には有意な男女差がないことを見出したが[ 195 ] [ 208 ] [ 209 ]、特定の種類の知能における能力は異なる。[ 194 ] [ 209 ]そのため、いくつかのテストバッテリーでは男性の知能がわずかに高いことが示される一方で、他のテストバッテリーでは女性の知能が高いことが示される。[ 194 ] [ 209 ]特に、研究では女性被験者は言語能力に関連するタスクでより良い成績を収め、[ 195 ]男性は空間能力として分類されることが多い空間内での物体の回転に関連するタスクでより良い成績を収めることが示された。[ 210 ]ハント (2011)が指摘するように、「男性と女性は一般知能において本質的に同等であるにもかかわらず」、 これらの違いは残る。

いくつかの研究では、社会経済的要因をコントロールすると、いくつかの認知テストにおける男性の優位性が最小限に抑えられることが示されています。 [ 194 ] [ 208 ]他の研究では、特定の領域では男性のスコアが女性のスコアに比べてわずかに大きく変動しており、その結果、IQ分布の上位下位では男性が女性よりわずかに多いという結論が出ています。 [ 211 ]

数学関連のテストにおける男女の成績の違いについては異論があり[ 212 ]、数学の成績における平均的な男女差に焦点を当てたメタ分析では、男の子と女の子の成績はほぼ同じであることがわかりました[ 213 ] 。WAISやWISC-Rなどの一般的なバッテリーを含むほとんどのIQテストは、女性と男性の間に全体的なスコアの差がないように構成されています[ 14 ] [ 214 ] [ 215 ]

公共政策

アメリカ合衆国では、兵役[ 216 ] [ 217 ]教育、公的給付[ 218 ]死刑[ 110 ]雇用に関する特定の公共政策や法律で、個人のIQがその決定に考慮されている。しかし、 1971年のグリッグス対デューク・パワー社の訴訟では、人種的マイノリティに不均衡な影響を与える雇用慣行を最小限に抑える目的で、米国最高裁判所は、職務分析によって職務遂行能力と結び付けられている場合を除き、雇用におけるIQテストの使用を禁止した。国際的には、栄養改善や神経毒の禁止などの特定の公共政策は、知能の向上または低下の防止を目標の1つとしている。

知的障害の診断は、IQテストの結果に基づいて行われます。境界性知的機能とは、知的障害(IQ70以下)ほど低いわけではないものの、平均以下の認知能力(IQ71~85)を持つ人の分類です。

英国では、 1945年から、11歳になった子供がどのタイプの学校に通うかを決定するために、知能検査を組み込んだ11歳以上対象の試験(イレブン・プラス・テスト)が実施されてきました。しかし、総合学校が広く導入されて以来、この試験は大幅に利用されなくなりました。

分類

物理学者スティーブン・ホーキングは、IQを尋ねられたとき、「さっぱり分からない。IQを自慢する人は負け犬だ」と答えた。[ 219 ]

IQ分類とは、IQテストの出版者がIQスコアの範囲を「優秀」や「平均」といったラベルを用いて様々なカテゴリーに分類する手法である。[ 188 ] IQ分類は歴史的に、他の行動観察に基づいて人間を一般的な能力で分類しようとする試みに先行していた。こうした他の行動観察は、IQテストに基づく分類の妥当性を確認する上で、今でも重要である。

高IQ社会

会員資格を、IQテストまたはそれと同等のIQテストで98パーセンタイル(平均値より2標準偏差上)以上のスコアを持つ人に限定している社会団体(国際的な団体も含む)が存在します。メンサ・インターナショナルはおそらく最もよく知られています。[ 220 ] 99.9パーセンタイル(平均値より3標準偏差上)の最大の団体はトリプルナイン・ソサエティです。

参照

引用

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