Annexe technique

1. Source des données

  • Projet : Afrobarometer Round 10

  • Pays : Cameroun

  • Période de collecte : 27 février – 20 mars 2024

  • Taille échantillon : 1 200 adultes (18 ans+)

  • Producteurs : CDD-Ghana, Cible Études & Conseil

  • Langues d’administration : français, anglais, pidgin, fufuldé

  • Lien vers Afrobarometer https://www.afrobarometer.org

2. Liste des abréviations

Abréviation Signification
AFC Analyse factorielle des Correspondances
ADD Analyse de Données
ISE Ingénieur statisticien économiste
ENSAE École nationale de la Statistique et de l’Analyse économique Pierre Ndiaye
Dim Dimension
Khi² Statistique du chi-deux

3. Glossaire des indicateurs et notions utiles

Terme / Indicateur Définition simple
Modalité Valeur possible d’une variable qualitative (ex : « emploi », « santé »)
Tableau de contingence Tableau croisé entre deux variables qualitatives
Fréquence observée Nombre d’occurrences d’une combinaison de modalités
Fréquence théorique Fréquence attendue si les deux variables sont indépendantes
Poids (pondération) Coefficient appliqué à une réponse pour représenter correctement la population
Inertie Mesure de la dispersion globale des données (analogue à la variance)
Coordonnée Position d’une modalité sur un axe factoriel dans un plan
Contribution Part de variance de chaque modalité expliquée par une dimension
Cos² (qualité de représentation) La qualité de représentation (Cos2) mesure à quel point une modalité est bien représentée dans l’espace factoriel. Elle est généralement exprimée en pourcentage, et une valeur élevée indique une bonne représentation par les dimensions
Nuage principal Nuage des modalités actives utilisées pour construire l’AFC
Nuage dual Représentation symétrique des modalités de l’autre variable ou des individus
Indépendance Hypothèse de base testée par l’AFC (absence de lien entre les modalités)
Chi² global test d’indépendance entre attentes et instruction
Valeurs propres (inertie) poids des axes factoriels

4. Variables utilisées

Pour répondre à notre problématique, trois variables principales ont été sélectionnées à la fois sur leur pertinence analytique et leur adéquation avec une analyse de type AFC (Analyse factorielle des Correspondances), qui exige des variables qualitatives.

a. Variable filtre – Q98 : Intention de vote

Question posée : « Si des élections présidentielles avaient lieu demain, pour le parti de quel candidat voteriez-vous ? »

Cette sélection permet de recentrer l’analyse sur ceux qui sont non seulement conscients des enjeux nationaux, mais également disposés à participer au processus électoral.Ont été exclus de l’échantillon :

  • Les répondants ayant déclaré qu’ils ne voteraient pas ;
  • Ceux ayant refusé de répondre.

b. Variable clé 1 – Q46PT1 : Doléances principales

Question posée : « À votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le pays fait face et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer ? »

Les réponses ont été traitées à l’aide d’un codage thématique, permettant d’agréger les items similaires en grandes familles de préoccupations, comme le montre le tableau suivant :

Table 1: Regroupement thématique des doléances

Catégorie

Exemples.de.réponses.regroupées

Économie / Emploi

Chômage, pauvreté, coût de la vie

Services sociaux

Santé, éducation, accès à l’eau, électricité

Gouvernance

Corruption, mauvaise gestion, favoritisme, manque de transparence

Sécurité / Justice

Insécurité, terrorisme, banditisme, lenteur judiciaire

Infrastructures

Routes, transport, urbanisation, accès aux services

Environnement

Pollution, déforestation, gestion des déchets, climat

Ce regroupement permet de constituer une variable qualitative synthétique, mieux adaptée à la visualisation dans un plan factoriel. Il évite également la dispersion des modalités rares, qui compliqueraient l’interprétation des axes de l’AFC.

c. Variable clé 2 – Q96 : Niveau d’instruction

Question posée : « Quel est votre plus haut niveau d’instruction ? »

Cette variable mesure le capital éducatif des répondants. Pour l’analyse, les modalités ont été regroupées en quatre catégories hiérarchiques, comme le montre le tableau ci-dessous :

Table 2: Regroupement des niveaux d’instruction (Q96)

Regroupement

Définition

Aucun

Aucun enseignement formel (analphabétisme, pas d’école)

Primaire

Enseignement élémentaire partiel ou complet

Secondaire

Premier et second cycles du secondaire

Supérieur

Université, grandes écoles, formations post-bac

5. Choix méthodologiques

  • Type d’analyse : AFC (Analyse factorielle des Correspondances)

  • Pourquoi AFC ? : permet d’étudier les associations entre les modalités de deux variables qualitatives (ici attentes électorales et le niveau d’instruction au Cameroun) et de visualiser les proximités.

  • Prétraitement : Extraction des trois variables d’intérêt issues de la base initiale ; (ii) Exclusion des individus n’exprimant pas d’intention de vote ou refusant de répondre ; (iii) catégorisation des modalités des variables qualitatives.

  • Nombre d’axes : (min(n-1, p-1)) = (min(8-1, 4-1))= 3 ; les deux premiers axes expliquent 94,13 % de l’inertie totale. Par ailleurs, l’examen des valeurs propres selon la méthode du coude de Cattell confirme ce choix. Ainsi, le plan factoriel retenu est constitué des dimensions 1 et 2.

Figure 1 : Graphique des valeurs propres

Choix_dim

Source : Réalisation des auteurs

6. Pondération

Dans cette analyse, la pondération n’a pas été appliquée.

  • Les variables de pondération disponibles dans la base Afrobaromètre (weight_hh ou weight_ea) sont conçues pour refléter la taille totale de l’échantillon, mais ne permettent pas une inférence directe à l’échelle nationale dans le cadre d’une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC).

  • Par ailleurs, nous ne disposons pas, à ce stade, d’un cadre méthodologique clair permettant d’intégrer rigoureusement ces poids dans l’analyse factorielle.

Nos résultats doivent donc être interprétés comme valables pour l’échantillon enquêté, sans prétention de représentativité nationale.

7. Principaux outputs

a. Nuage des revendications prioritaires suivant les 3 optiques

Coordonnées

Figure 2 : Coordonnées des revendications

Coordonnées_revendications Source : Réalisation des auteurs

Contributions

Figure 3 : Contribution des revendications

Contrib_revendications

Source : Réalisation des auteurs

Qualités de représentation

Figure 4 : Qualité de représentation des revendications

Qual_revendications

Source : Réalisation des auteurs

b. Nuage des niveaux d’instruction suivant les 3 optiques

Coordonnées

Figure 5 : Coordonnées des niveaux d’instruction

Coordonnées_niv_inst

Source : Réalisation des auteurs

Contributions

Figure 6 : Contribution des niveaux d’instruction

CContrib_niv_inst

Source : Réalisation des auteurs

Qualités de représentation

Figure 7 : Qualité de représentation des niveaux d’instruction

Qual_niv_inst

Source : Réalisation des auteurs

c. Nuages combinées suivant les 3 optiques

Figure 8 : Nuages combinées

Nuage_combi Source : Réalisation des auteurs

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