3.3. Distribution des variables d'analyse dans la
base
Afin d'observer la répartition des femmes suivant les
différentes variables susmentionnées, une tabulation (tri
à plat) de celles-ci a été réalisée à
travers le tableau suivant Tableau 3.4. Tri à plat des
variables d'analyse
Variables
|
Modalités
|
effectifs proportion(%)
|
Région de résidence
|
//
|
9861
|
100
|
Milieu de résidence
|
Urbain
|
5251
|
53,2
|
|
Rural
|
4610
|
46,8
|
|
Total
|
9861
|
100,0
|
Niveau de vie
|
Faible
|
3365
|
34,1
|
54
ONANA Jean Christophe Master Professionnel en
Démographie
|
Femmes et accessibilité à la
propriété foncière au Cameroun
|
2018/2019
|
Moyen
|
1902
|
19,3
|
Elevé
|
4594
|
46,6
|
Total
|
9861
|
100,0
|
|
peu ou pas instruite
|
5052
|
51,2
|
Niveau
|
instruction femme secondaire et plus
|
4809
|
48,8
|
|
Total
|
9861
|
100,0
|
|
Faible
|
2933
|
29,7
|
|
Moyen
|
941
|
9,5
|
|
Exposition
médias Elevé
|
5987
|
60,7
|
|
Total
|
9861
|
100,0
|
|
Marié
|
5704
|
57,8
|
Statut matrimonial
|
Veuf/Div/Sep
la femme
de
|
1067
|
10,8
|
|
|
|
|
Célibataire
|
3083
|
31,3
|
|
Total
|
9853
|
100,0
|
|
Inactive
|
5400
|
54,8
|
|
Indépendante
|
2910
|
29,5
|
Statut d'activité
|
de la femme
|
|
|
|
Salariées
|
1551
|
15,7
|
|
Total
|
9861
|
100,0
|
|
Oui
|
1652
|
16,8
|
|
Accès
au crédit Non
|
8205
|
83,2
|
|
Total
|
9861
|
100
|
|
Oui
|
3465
|
35,1
|
Membre
|
association tontine Non
|
6396
|
64,9
|
|
Total
|
9861
|
100,0
|
|
moins de 25 ans
|
4090
|
41,5
|
|
Age 25 ans et plus
|
5771
|
58,5
|
|
Total
|
9861
|
100,0
|
Source : Exploitations des
données du MICS Cameroun 2014
Afin de vérifier les hypothèses
spécifiques et de confronter notre schéma d'analyse aux
données empiriques, nous procéderons à des analyses
suivant deux volets : un volet descriptif et un volet explicatif. Le choix des
méthodes d'analyse pour chacun des volets est guidé d'une part
par les principaux objectifs assignés à l'étude, et
d'autre part par la nature de variable dépendante qui peut être
soit quantitative soit qualitative.
55
ONANA Jean Christophe Master Professionnel en
Démographie
Femmes et accessibilité à la
propriété foncière au Cameroun 2018/2019
ONANA Jean Christophe Master Professionnel en
Démographie
3.4.1. Méthodes d'analyses descriptives
Elle est faite à deux niveaux : au niveau bi-varié
et multi-varié. 3.4.1.1. Analyse bi-variée
Au niveau bi-varié, il s'agit de vérifier les
interrelations ou l'association entre la variable dépendante et chacune
des variables indépendantes. Compte tenu de la nature des variables
(catégorielles), on fera recours au tableau de contingence suivie d'un
test de khi-deux pour évaluer l'association entre les variables. Pour
cela nous fixons un seuil de significativité de 1%. On conclura qu'il y
a association entre deux variables, lorsque la probabilité
associée à la statistique de khi-deux est inférieur au
seuil fixé, sinon on dit qu'elles sont indépendantes.
Par ailleurs, la significativité de la
probabilité associée au khi deux ne traduit que l'existence d'une
association entre les deux variables, et non une mesure de sa force.
Étant donné que cette association est influencée par
l'effectif total. Dans le cadre de ce travail, le V de Cramer sera
utilisé pour évaluer la force de l'association. Il s'agit d'une
mesure imitant le coefficient de corrélation, ayant une valeur maximale
absolue égale à 1 pour une association parfaite et une valeur
égale à 0 pour une absence d'association.
Néanmoins, une association entre deux variables ne suffit
pas pour cerner une réalité sociale. En effet, une association
significative entre deux variables peut être réelle ou
fallacieuse. Pour cette raison, il faut faire recours à l'analyse multi
variée pour approfondir 3.4.1.2. Analyse
multi-variée
Vu les objectifs poursuivis et la nature des variables
mobilisées, la partie multi-variée de l'analyse descriptive se
fera à travers une AFCM suivie d'une classification mixte. Il s'agit des
méthodes d'analyse qui permettent d'étudier en même temps
les associations non seulement entre les variables indépendantes et la
variable d'étude, mais également les interdépendances
entre l'ensemble des variables indépendantes.
Les deux principaux avantages de l'AFCM sont la
synthèse de l'information par la définition des dimensions
principales ou axes principaux et la possibilité de
représentation graphique sur un plan (à deux dimensions) des
points-caractères ou des points-individus, pour une visualisation et une
lecture plus simplifiées. La classification mixte permettra alors de
compléter les résultats de l'AFCM. Elle aura pour finalité
de regrouper les individus dans des classes suggérées par les
données et non pas définis a priori. À partir du calcul
des distances entre individus (eu égard aux modalités prises par
les variables intégrées dans l'analyse), un
56
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Démographie
Femmes et accessibilité à la
propriété foncière au Cameroun 2018/2019
nombre optimal de classes sera défini sur la base d'un
critère de maximisation des distances interclasses et de minimisation
des distances intra-classes. La méthode conduit ainsi à
construire des classes contrastées entre elles, eu égard aux
variables sélectionnées pour l'analyse. Ces deux méthodes
combinées permettront d'analyser de façon visuelle, les
proximités entre les modalités de toutes les variables
d'étude. Ces proximités permettront de les grouper et de
dégager le profil des femmes qui ont accès à la terre ou
non, selon certaines caractéristiques contextuelles, socioculturelles,
socio-économiques et sociodémographiques.
? Justification du choix de la
méthode
Les deux méthodes précitées ont
été choisies pour le profilage des individus de cette
étude, du fait de la nature de la variable dépendante, qui est
catégorielle. Elles permettent de constituer deux catégories
contenant les deux modalités de la variable dépendante, à
savoir la catégorie des femmes ayant accès au foncier et la
catégorie de celles qui n'en ont pas.
Cependant, le profilage des individus ne suffit pas pour
déterminer les facteurs sous-jacents à l'accès à la
terre. Pour ce faire, une analyse explicative sera mise en oeuvre, au cours de
laquelle il sera question d'essayer d'expliquer comment les femmes ont
accès à la terre.
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