Usando as respostas previsíveis da abordagem list-experiments como variáveis explicativas em modelos de regressão

Autores/as

  • Kosuke Imai Princeton University
  • Bethany Park Princeton University
  • Kenneth Greene University of Texas

DOI:

https://doi.org/10.22456/1982-5269.54705

Palabras clave:

Lista de Experimento, Compra de Votos, México 2012.

Resumen

O modelo de lista de experimento (List Experiment), também conhecido como o modelo de contagem de itens (the Item Count Tecnique), vem se tornando bastante popular como uma metodologia para se obter respostas confiáveis para questões complexas e sensitivas. Recentemente, técnicas de múltiplas variáveis têm sido desenvolvidas para prever respostas, não observadas, para questões complexas usando a abordagem características dos entrevistados (respondent characteristics). Não obstante, não existe nenhum método para o uso dessas respostas, como uma variável explicativa em outro modelo de regressão. Tentamos resolver esta lacuna primeiro, melhorando a performance de um naive two-step estimator. Apesar de sua simplicidade, este aperfeiçoado método de duas etapas pode apenas ser aplicado em modelos lineares e é ineficiente estatisticamente. Nós, portanto, desenvolvemos um método para estimativas de máxima verossimilhança, de completa eficiência e aplicável a uma gama muito grande de modelos. Usamos um estudo simulado para avaliar o desempenho empírico dos métodos propostos. Nós também os aplicamos ao México 2012 Estudo de Panel para analisar se a compra de votos está associada com o aumento do comparecimento eleitoral e o nível de aprovação do candidato. Os métodos propostos são implementados in open-source software.

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Biografía del autor/a

Kosuke Imai, Princeton University

Professor de Princeton University.

Bethany Park, Princeton University

Estudante de Graduação em Princeton University.

Kenneth Greene, University of Texas

Professor Associado da University of Texas, Austin.

Publicado

2015-04-27

Cómo citar

Imai, K., Park, B., & Greene, K. (2015). Usando as respostas previsíveis da abordagem list-experiments como variáveis explicativas em modelos de regressão. Revista Debates, 9(1), 121–151. https://doi.org/10.22456/1982-5269.54705

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